生物中的光反应和暗反应分别指什么? 光反应和暗反应的区别

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3\u3001\u80fd\u91cf\u53d8\u5316\u4e0d\u540c\uff1a\u5149\u53cd\u5e94\u7684\u80fd\u91cf\u53d8\u5316\u662f\u5149\u80fd\u2014\u7535\u80fd\u2014\u6d3b\u8dc3\u5316\u5b66\u80fd\uff1b\u6697\u53cd\u5e94\u7684\u80fd\u91cf\u53d8\u5316\u662f\u6d3b\u8dc3\u5316\u5b66\u80fd\u2014\u7a33\u5b9a\u5316\u5b66\u80fd\u3002
4\u3001\u53cd\u5e94\u65f6\u95f4\u4e0d\u540c\uff1a\u5149\u53cd\u5e94\u53d1\u751f\u7684\u65f6\u95f4\u77ed\u4fc3\uff0c\u4ee5\u5fae\u79d2\u8ba1\uff1b\u6697\u53cd\u5e94\u53d1\u751f\u7684\u5b9e\u9645\u8f83\u7f13\u6162\u3002

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1\u3001\u5149\u53cd\u5e94\u9636\u6bb5\u7684\u7279\u5f81\u662f\u5728\u5149\u9a71\u52a8\u4e0b\u6c34\u5206\u5b50\u6c27\u5316\u91ca\u653e\u7684\u7535\u5b50\u901a\u8fc7\u7c7b\u4f3c\u4e8e\u7ebf\u7c92\u4f53\u547c\u5438\u7535\u5b50\u4f20\u9012\u94fe\u90a3\u6837\u7684\u7535\u5b50\u4f20\u9012\u7cfb\u7edf\u4f20\u9012\u7ed9NADP+\uff0c\u4f7f\u5b83\u8fd8\u539f\u4e3aNADPH\u3002\u5f62\u6210\u7684\u8de8\u819c\u8d28\u5b50\u68af\u5ea6\u9a71\u52a8ADP\u78f7\u9178\u5316\u751f\u6210ATP\u3002
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\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u5149\u53cd\u5e94

植物的光合作用有两个反应过程,光反应和暗反应,光反应需要光才能进行,而暗反应不需要光,在黑暗处也可以进行。

光合作用的光反应是放出氧气的反应。先通过光能,将水分解成氢气和氧气,氧气释放出来,同时将光能转化为化学能,帮助二磷酸腺苷(ADP)合成三磷酸腺苷(ATP),光能转化成的化学能储存在ATP中。氢气和ATP供暗反应使用。

光合作用的暗反应是合成有机物供植物利用的反应。植物从空气中吸收的二氧化碳,化学性质不活泼,不能直接被氢气还原,需要先进行二氧化碳的固定,一个二氧化碳分子和一个五碳化合物分子形成两个三碳化合物分子,三碳化合物分子通过ATP和多种酶的作用,被氢还原,经过一系列复杂的变化,形成葡萄糖,这样,ATP中的能量就释放出来,储存在葡萄糖中。这就是光合作用的全过程,简言之,就是通过光能使得无机物合成有机物,并把能量储存在有机物中。

反应和暗反应

光合作用可分为光反应和暗反应两个步骤

光反应

场所:叶绿体膜

影响因素:光强度,水分供给

植物光合作用的两个吸收峰

叶绿素a,b的吸收峰过程:叶绿体膜上的两套光合作用系统:光合作用系统一和光合作用系统二,(光合作用系统一比光合作用系统二要原始,但电子传递先在光合系统二开始)在光照的情况下,分别吸收680nm和700nm波长的光子,作为能量,将从水分子光解光程中得到电子不断传递,最后传递给辅酶NADP。而水光解所得的氢离子则因为顺浓度差通过类囊体膜上的蛋白质复合体从类囊体内向外移动到基质,势能降低,其间的势能用于合成ATP,以供暗反应所用。而此时势能已降低的氢离子则被氢载体NADP带走。一分子NADP可携带两个氢离子。这个NADPH+H离子则在暗反应里面充当还原剂的作用。

意义:1:光解水,产生氧气。2:将光能转变成化学能,产生ATP,为暗反应提供能量。3:利用水光解的产物氢离子,合成NADPH+H离子,为暗反应提供还原剂。

暗反应

实质是一系列的酶促反应

场所:叶绿体基质

影响因素:温度,二氧化碳浓度

过程:不同的植物,暗反应的过程不一样,而且叶片的解剖结构也不相同。这是植物对环境的适应的结果。暗反应可分为C3,C4和CAM三种类型。三种类型是因二氧化碳的固定这一过程的不同而划分的。

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