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二氧化碳的固定,二氧化碳的固定在细胞的哪里进行

来源:整理 时间:2024-06-09 18:27:57 编辑:公务员考试 手机版

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1,二氧化碳的固定在细胞的哪里进行

二氧化碳的固定属于光合作用暗反映阶段 在叶绿体基质中进行的
叶绿体吧(植物)

二氧化碳的固定在细胞的哪里进行

2,光合作用过程中二氧化碳的固定受什么因素影响

按照外界三个因素逐一分析.温光气.首先谈温度的影响,温度影响酶的活性,二氧化碳的固定是理化反应需要酶的参与,还有温度过高气孔关闭,这时外界的二氧化碳就不能被固定.这里指的是碳三植物,碳四比较特殊这里就不提了.光照的影响,光反应阶段为暗反应阶段提供动力,光照强度跟不上,三碳化合物就会积累过多,抑制其固定.再看二氧化碳的浓度的影响,二氧化碳不足暗反应就不能正常进行,没有原料.这都是外界因素的影响,还有植物本身的影响,这与植物种类有关.

光合作用过程中二氧化碳的固定受什么因素影响

3,二氧化碳的固定有哪些方物理化学生物等方面

物理:只能做成干冰密封保存 化学:碳酸盐 生物:光合作用 还有变成煤、石油等矿物 物理化学生物都有
绿色植物光合作用固定,水(尤其是海洋)吸收二氧化碳,形成碳酸,
种树、压缩固化深埋。

二氧化碳的固定有哪些方物理化学生物等方面

4,二氧化碳的固定是什么

二氧化碳固定(carbon dioxide fixation)也称二氧化碳同化、碳素同化。绿色植物在它的叶绿体中存在一个特有的酶促机构,催化CO2转变成还原性的有机化合物。CO2固定通过循环途径进行,此途径即为卡尔文循环卡尔文循环的场所就在叶绿体基质中。二氧化碳的固定还原过程:为了提高反应效率和产物选择性,我们需要筛选具有光的吸收区域和适当导带位置的半导体。CO2的还原成CH4是一个多电子的反应过程,添加的助催化剂在控制表面进行的多种反应途径和CO2还原产物的选择性扮演者十分重要的角色。还有一个非常重要的问题是抑制光生电子-空穴的复合,延长光生电子和空穴的寿命。

5,生物上的二氧化碳固定量是什么啊

植物同时进行光合作用和呼吸作用,光合作用把二氧化碳转化为有机物,呼吸作用把有机物转化为二氧化碳。因此二氧化碳固定量=光合作用吸收的二氧化碳量—呼吸作用产生的二氧化碳量
二氧化量=光合作用合成产物的量大部分植物会将吸收到的一分子二氧化碳通过一种叫二磷酸核酮糖羧化酶的作用整合到一个五碳糖分子1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)的第二位碳原子上。此过程称为二氧化碳的固定。是光合作用的暗反应的一部分

6,CO2的固定和还原是指什么生物辅导书上写的

C3途径中,那个C3就是3-磷酸甘油酸,C5就是1,5-二磷酸核酮糖。暗反应那个循环称为卡尔文循环,也叫还原磷酸戊糖循环。具体过程:6CO2 + 6 1,5-二磷酸核酮糖 → 12 3-磷酸甘油酸12 3-磷酸甘油酸 → 12 1,3-二磷酸甘油酸(ATP供能)12 1,3-二磷酸甘油酸 → 12 3-磷酸甘油醛 + 12Pi(NADPH供氢,Pi代表磷酸)5 3-磷酸甘油醛 → 5磷酸二羟丙酮(还有7个3-磷酸甘油醛剩余)3 3-磷酸甘油醛 + 3磷酸二羟丙酮 → 3 1,6-二磷酸果糖(还有4个3-磷酸甘油醛、2个磷酸二羟丙酮剩余)3 1,6-二磷酸果糖 + 3H2O → 3 6-磷酸果糖 + 3Pi其中1分子6-磷酸果糖通过糖异生(6-磷酸果糖→6-磷酸葡萄糖→葡萄糖)转变为葡萄糖,或经由糖酵解生成丙酮酸继而转变为其它物质。剩余2个用于1,5-二磷酸核酮糖的再生:2 6-磷酸果糖 → 2 6-磷酸葡萄糖2 6-磷酸葡萄糖 + 2 3-磷酸甘油醛 → 2 5-磷酸木酮糖 + 2 4-磷酸赤藓糖(还有2个3-磷酸甘油醛剩余,生成了2个5-磷酸木酮糖)2 4-磷酸赤藓糖 + 2磷酸二羟丙酮 → 2 1,7-二磷酸景天庚酮糖(磷酸二羟丙酮消耗完了)2 1,7-二磷酸景天庚酮糖 + 2H2O → 2 7-磷酸景天庚酮糖 + 2Pi2 7-磷酸景天庚酮糖 + 2 3-磷酸甘油醛 → 2 5-磷酸核糖 + 2 5-磷酸木酮糖(一共生成了4个5-磷酸木酮糖)2 5-磷酸核糖 → 2 5-磷酸核酮糖4 5-磷酸木酮糖 → 4 5-磷酸核酮糖6 5-磷酸核酮糖 → 1,6-二磷酸核酮糖(ATP提供Pi,同时供能)至此完成1,6-二磷酸核酮糖的再生赞同2| 评论

7,生物CO2的固定需要酶和能量么

碳反应:CO2与C5获得C3(酸),C3(酸)经ATP,NADPH还原成C3(糖),C3(糖)部分转化为C5(糖),部分转化为其他。碳反应是一个大过程,包括CO2的固定、三碳酸的还原,所以,狭义上的指一个步骤,不需要能量。广义的二氧化碳的固定指整体的卡尔文循环,需要能量。
需要酶,不需ATP。还原才都需要
都需要
需要酶,C3植物CO2固定不需要,但C4植物由于有CO2泵作用,需要能量将CO2从浓度较高的地方运输到浓度较低的地方.
需要CO2与核酮糖-1,5-二磷酸反映生成两分子三磷酸甘油酸由核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶催化ATP是酶活化的能量明白什么是ATP是酶活化的能量吗???

8,以玉米为例简述C4植物固定CO2的过程

CO2固定途径:C4植物固定CO2途径是通过C4途径和C3途径共同完成的。 淀粉形成部位:C4植物在光合作用时只有维管束鞘中形成淀粉而叶肉中不形成淀粉。 与CO2亲和力:C4植物的PEP羧化酶与CO2亲和力高,是C3植物的60倍。 能量:C4植物在传送CO2的过程中,要消耗能量,来自ATP提供的能量。 *比较C4植物与C3植物。C4植物 C3植物 有C4途径和C3途径 只有C3途径 适应干旱、高温、强光、低CO2环境 对如左环境适应较差 维管束鞘细胞较大,具有很多无基粒的大型叶绿版体 维管束鞘细胞无叶绿体 维管束周围叶肉细胞紧密包围维管束鞘细胞,横切面呈花环状 叶肉细胞较疏松,不呈花环状 皆为草本权,叶脉发达 木本、草本都有,叶脉较稀
ha,我们今天才讲的习题CO2进入细胞,先与PEP(三碳化合物)结合形成四碳化合物,之后四碳化合物释放出CO2,并形成丙酮酸。此时CO2与C5化合物结合形成C3化合物,在酶的催化下完成固定
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