光照不变co2突然减少

  • 光合作用中当光照不变二氧化碳量减少,则ATP的含量?
    答:二氧化碳浓度突然降低,C3、C5和ATP含量分别减少、增加、增加暗反应包括CO2的固定(二氧化碳+C5=2个C3)和三碳化合物的还原(ATP+C3产生糖类还有C5),所以CO2减少,产物C3减少,另一种反应物C5去路减少,则增多.C3少了,则消耗的ATP少,而光反应暂时不变,就是说ATP来源正常,则ATP增加.光照强度突然减弱时,C3...
  • 光合作用中当光照不变二氧化碳量减少,则ATP的含量?
    答:二氧化碳浓度突然降低,C3、C5和ATP含量分别减少、增加、增加暗反应包括CO2的固定(二氧化碳+C5=2个C3)和三碳化合物的还原(ATP+C3产生糖类还有C5),所以CO2减少,产物C3减少,另一种反应物C5去路减少,则增多.C3少了,则消耗的ATP少,而光反应暂时不变,就是说ATP来源正常,则ATP增加.光照强度突然减弱时,C3...
  • 为什么光照不变,二氧化碳减少,氧气
    答:首先你要知道,光合作用分成光反应跟暗反应,这两个反应是相互联系相互制约的,当二氧化碳减少,导致C5固定的二氧化碳减少,是生成的C3减少,从而导致C3的还原减少,所需ATP,NADPH减少,故光反应强度降低,光反应是产生氧气跟ATP,NADPH,因此氧气产量减少,
  • 光合作用过程中,为什么光照不变,二氧化碳减少时,氧气会减少?
    答:植物在白天是有光照,所以会进行光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气。在晚上没有光照时,植物不能进行光和作用,植物也呼吸,消耗了部分氧气
  • 大棚内光照强度适宜且不变 CO2浓度持续下降 叶肉细胞光反应产生的氧气的...
    答:二者紧密联系。光反应是暗反应的基础,光反应阶段为暗反应阶段提供能量(ATP、NADPH)和还原剂(NADPH),暗反应产生的ADP和Pi为光反应合成ATP提供原料。当暗反应因为二氧化碳浓度低受阻时,ADP、NADP+浓度就会减少,使光反应原料减少,光反应受影响。 Nadph还原C后就会产生nadp+,就跟反应平衡差不多 ...
  • 光合作用问题:CO2降低,光照不变,有机物为什么会降低
    答:你问的是问什么植物制造的有机物会降低吧?因为有机物是CO2制造而来,浓度降低,植物固定的CO2变少了,自然制造的有机物便会少了
  • 光合作用中突然停止光照,C3,C5分别怎么变化
    答:CO2供应不变,停止光照——ATP减少、ADP增多、C3增多、C5减少 CO2供应不变,增加光照——ATP增多、ADP减少、C3减少、C5增多 光照不变,CO2供应增加——ATP减少、ADP增多、C3增多、C5减少 光照不变,CO2供应减少——ATP增多、ADP减少、C3减少、C5增多 ...
  • 光合作用的暗反应问题 当阳光强度不变,CO2减少,为什么C3固定变会强...
    答:光合作用分两个阶段,光反应阶段和暗反应阶段,光照强度不变,光反应阶段不受影响,而二氧化碳参与暗反映,所以C3的固定减少不是变强!C5不是减少而是增加!突然停止光照CO2供应不变或光照不变CO2供应不变有机物运输受阻,C3增加.C5减少!
  • 光照不变,减少二氧化碳的供应时的各种物质变化
    答:若光反应停止 光的水解不足 没有足够的[H]和ATP 暗反应没有原料和能量 无法进行 若暗反应停止(你说的减少二氧化碳供应是一方面 还有温度等影响酶的活性)光反应产物[H]和ATP就没有去路 所以造成积累 这样会制约水的光解 导致光反应减弱甚至停止 由于氧气是水的光解产物 此时光反应受到制约 氧气...
  • 光合作用在光照条件下,降低CO2浓度会是C5含量增加的原因是什么?_百度...
    答:光照不变,CO2供应减少——ATP增多、ADP减少、C3减少、C5增多 只降低CO2浓度,C5转化成C3的反应减慢(C5增加),同时C3还原为C5的反应不受影响(C5增加),两者共同作用导致C5含量突然上升

  • 网友评论:

    武骅17689472109: CO2不变,突然停止光照,C3,C5怎么变?原因 -
    36083向玲 : 光照会让水光解 有氧气和抄[H] 停止光照后 [H]含量就不增加了 然后 CO2浓度2113上升 会让仅有的[H]与C3固定CO2产生C5 由于[H]含量不增 所以52614102C5不增 [H]含量随着使用主见减少 C5减少 C3没被弄成C5 只好堆在那儿 因此1653含量增加

    武骅17689472109: 光合作用问题:CO2降低,光照不变,有机物为什么会降低 -
    36083向玲 :[答案] 你问的是问什么植物制造的有机物会降低吧?因为有机物是CO2制造而来,浓度降低,植物固定的CO2变少了,自然制造的有机物便会少了

    武骅17689472109: 光照不变突然停止CO2供应为什么NADPH和ATP的量会减少啊?H和ATP不是催化剂吗?为什么这里的催化剂会消耗呢? -
    36083向玲 :[答案] 因为停止供应CO2就会使C3的生成量减少,但是C3的还原还在正常进行,所以C3含量下降,C5含量上升,[H]和ATP不断积累,最终抑制[H]和ATP生成 [H]和ATP不是催化剂,是能源物质~所以是要消耗的哦~

    武骅17689472109: 光合作用的暗反应问题当阳光强度不变,CO2减少,为什么C3固定变会强,C3增加C5减少? -
    36083向玲 :[答案] 光合作用分两个阶段,光反应阶段和暗反应阶段,光照强度不变,光反应阶段不受影响,而二氧化碳参与暗反映,所以C3的固定减少不是变强!C5不是减少而是增加!突然停止光照CO2供应不变或光照不变CO2供应不变有机物运输受阻,C3增加....

    武骅17689472109: 大棚内光照强度适宜且不变 CO2浓度持续下降 叶肉细胞光反应产生的氧气的量会下降 为什么?如题 为什么为什么为什么?光反应怎么受暗反应的影响?暗反... -
    36083向玲 :[答案] 光反应和暗反应是一个整体,二者紧密联系.光反应是暗反应的基础,光反应阶段为暗反应阶段提供能量(ATP、NADPH)... 当暗反应因为二氧化碳浓度低受阻时,ADP、NADP+浓度就会减少,使光反应原料减少,光反应受影响.Nadph还原C后就会...

    武骅17689472109: 如果在co2浓度不变的情况下突然停止(或减小)光照,那么三碳糖含量会 -
    36083向玲 : 合成的产物运输受阻意味着产物积累,导致C3转化受阻; 因为光照强度不变,所以ATP和H都不断生成,但是C3合成有机物受阻将导致H和ATP积累,含量相对上升; 因为C3到C5、有机物的过程受阻,但是CO2充足,所以C5将会不断转化为C3

    武骅17689472109: 光合作用为什么光照不变,二氧化碳减少,氧气产生量会减少?、 -
    36083向玲 :[答案] 首先你要知道,光合作用分成光反应跟暗反应,这两个反应是相互联系相互制约的,当二氧化碳减少,导致C5固定的二氧化碳减少,是生成的C3减少,从而导致C3的还原减少,所需ATP,NADPH减少,故光反应强度降低,光反应是产生氧气跟ATP,...

    武骅17689472109: 为什么光照不变,停CO2,C3量会降低,C5量增加,(H)和ATP增加? -
    36083向玲 : 又是我… 光照不变 植物会一直光合作用(光反应)而产生〔H〕 ATP(为暗反应供能);CO2降低 植物能利用的CO2就少了 这时(暗反应)能量和〔H〕不变 C3被还原成C5 而C5却没有CO2让它变成C3 所以会有题干情况发生

    武骅17689472109: 光合作用在光照条件下,降低CO2浓度会是C5含量增加的原因是什么? -
    36083向玲 :[答案] 光照不变,CO2供应减少——ATP增多、ADP减少、C3减少、C5增多 只降低CO2浓度,C5转化成C3的反应减慢(C5增加),同时C3还原为C5的反应不受影响(C5增加),两者共同作用导致C5含量突然上升

    武骅17689472109: 正常光合作用下突然停止光照并降低CO2浓度ATP.ADP.C3.C5咋变化.如光停止光照或减少CO2浓度咋变?????
    36083向玲 : CO2供应不变,停止光照——ATP减少、ADP增多、C3增多、C5减少 CO2供应不变,增加光照——ATP增多、ADP减少、C3减少、C5增多 光照不变,CO2供应增加——ATP减少、ADP增多、C3增多、C5减少 光照不变,CO2供应减少——ATP增多、ADP减少、C3减少、C5增多 你要知道光照和CO2分别影响光合作用的哪个阶段,再清楚在光反应和暗反应阶段各发生了什么变化,就比较容易明白了

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