光反应与暗反应在什么位置进行 光合作用场所在哪?光反应在哪?暗反应在哪?为什么?

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2H2O \u2192 4[H] + O2


CO2 + C5 \u2192 2C3C3\u7684\u8fd8\u539f:2C3+[H]\u2192 (CH2O)\u80fd\u91cf\u53d8\u5316 \u5149\u80fd\u2192ATP\u4e2d\u7684\u6d3b\u6cfc\u7684\u5316\u5b66\u80fd ATP\u4e2d\u7684\u6d3b\u6cfc\u7684\u5316\u5b66\u80fd \u2192\u6709\u673a\u7269\u4e2d\u7684\u7a33\u5b9a\u7684\u5316\u5b66\u80fd

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光反应 光反应只发生在光照下,是由光引起的反应。光反应发生在叶绿体的基粒片层(光合膜)。光反应从光合色素吸收光能激发开始,经过电子传递,水的光解,最后是光能转化成化学能,以ATP和NADPH的形式贮存。   暗反应 暗反应是由酶催化的化学反应。暗反应所用的能量是由光反应中合成的ATP和NADPH提供的,它不需要光,所以叫做暗反应。暗反应发生在叶绿体的基质,即叶绿体的可溶部分。因为它是酶促反应,所以对温度十分敏感。暗反应极复杂,主要是用二氧化碳制造有机物,使活跃的化学能转变成稳定的化学能,即把二氧化碳和水合成葡萄糖。

光反应 类囊膜上 暗反应 叶绿体基质中

比较项目 光反应 暗反应
反应部位 叶绿体类囊体的薄膜上 叶绿体基质中
条 件 光,叶绿素等色素,酶 许多有关的酶
物质变化 水的光解:
2H2O → 4[H] + O2
ATP的形成:
ADP + Pi + 能量 → ATP CO2的固定:
CO2 + C5 → 2C3
C3的还原:
2C3+[H]
→ (CH2O)

能量变化 光能→ATP中的活泼的化学能 ATP中的活泼的化学能 →有机物中的稳定的化学能
联 系 光反应为暗反应提供ATP和还原剂,暗反应为光反应补充ADP和Pi.

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