光合作用里的NADP+和NADPH是什么?两者有什么不一样么?
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光合作用里的NADP+和NADPH是什么?两者有什么不一样么?1、NADPH 还原氢 也就是高二时说的[H] 是一种辅酶,叫还原型辅酶Ⅱ,学名烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,亦写作[H],亦叫作还原氢.在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,具有重要的意义.
2、NADP+ 是还原氢失去电子的状态,也叫氧化型辅酶Ⅱ
NADPH是在光合作用光反应阶段形成的,与ATP一起进入暗反应,参与CO2的固定.NADPH的形成是在叶绿体基质中完成的.NADPH :即一种辅酶,叫还原型辅酶Ⅱ。
NADPH作用:通常作为生物合成的还原剂,并不能直接进入呼吸链接受氧化。只是在特殊的酶的作用下,NADPH上的H被转移到NAD+上,然后以NADH的形式进入呼吸链。
NADP+:即烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸,是还原型辅酶II(NADPH)的氧化形式,表示失去了个电子而带上一个正电荷。
NADP+作用:NAD+和NADP+主要作为脱氢酶的辅酶,在酶促反应中起递氢体的作用,为单递氢体。
拓展资料:
NADPH其学名还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,曾经被称为三磷酸吡啶核苷酸,英文triphosphopyridine nucleotide,使用缩写TPN,亦写作[H],亦叫作还原氢。N指烟酰胺,A指腺嘌呤,D是二核苷酸,P是磷酸基团。
NADPH作为供氢体可参与体内多种代谢反应:
(1)NADPH是体内许多合成代谢的供氢体,包括二氢叶酸、四氢叶酸、L-苹果酸变丙酮酸、血红素变胆色素、单加氧酶系、鞘氨醇、胆固醇、脂肪酸、皮质激素和性激素等的生物合成;
(2)NADPH+H*参与体内羟化反应,参与药物、毒素和某些激素的生物转化;
(3)NADPH用于维持谷胱甘肽(GSH)的还原状态,作为GSH还原酶的辅酶,对于维持细胞中还原性GSH的含量起重要作用。
NADPH的合成:由NAD+在激酶催化下接受ATP的γ-磷酸基团而得到。
植物叶绿体中,光合作用光反应电子链的最后一步以NADP+为原料,经铁氧还蛋白-NADP+还原酶的催化而产生NADPH。产生的NADPH接下来在暗反应中被用于二氧化碳的同化。
对于动物来说,磷酸戊糖途径的氧化相是细胞中NADPH的主要来源,由它可以产生60%的所需NADPH(又称[H])。
2、NADP+ 是还原氢失去电子的状态,也叫氧化型辅酶Ⅱ
NADPH是在光合作用光反应阶段形成的,与ATP一起进入暗反应,参与CO2的固定.NADPH的形成是在叶绿体基质中完成的.NADPH :即一种辅酶,叫还原型辅酶Ⅱ。
NADPH作用:通常作为生物合成的还原剂,并不能直接进入呼吸链接受氧化。只是在特殊的酶的作用下,NADPH上的H被转移到NAD+上,然后以NADH的形式进入呼吸链。
NADP+:即烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸,是还原型辅酶II(NADPH)的氧化形式,表示失去了个电子而带上一个正电荷。
NADP+作用:NAD+和NADP+主要作为脱氢酶的辅酶,在酶促反应中起递氢体的作用,为单递氢体。
拓展资料:
NADPH其学名还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,曾经被称为三磷酸吡啶核苷酸,英文triphosphopyridine nucleotide,使用缩写TPN,亦写作[H],亦叫作还原氢。N指烟酰胺,A指腺嘌呤,D是二核苷酸,P是磷酸基团。
NADPH作为供氢体可参与体内多种代谢反应:
(1)NADPH是体内许多合成代谢的供氢体,包括二氢叶酸、四氢叶酸、L-苹果酸变丙酮酸、血红素变胆色素、单加氧酶系、鞘氨醇、胆固醇、脂肪酸、皮质激素和性激素等的生物合成;
(2)NADPH+H*参与体内羟化反应,参与药物、毒素和某些激素的生物转化;
(3)NADPH用于维持谷胱甘肽(GSH)的还原状态,作为GSH还原酶的辅酶,对于维持细胞中还原性GSH的含量起重要作用。
NADPH的合成:由NAD+在激酶催化下接受ATP的γ-磷酸基团而得到。
植物叶绿体中,光合作用光反应电子链的最后一步以NADP+为原料,经铁氧还蛋白-NADP+还原酶的催化而产生NADPH。产生的NADPH接下来在暗反应中被用于二氧化碳的同化。
对于动物来说,磷酸戊糖途径的氧化相是细胞中NADPH的主要来源,由它可以产生60%的所需NADPH(又称[H])。
上海宇玫博生物科技有限公司
2023-08-27 广告
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1、NADPH 还原氢 也就是高二时说的[H] 是一种辅酶,叫还原型辅酶Ⅱ,学名烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,亦写作[H],亦叫作还原氢.在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,具有重要的意义.
2、NADP+ 是还原氢失去电子的状态,也叫氧化型辅酶Ⅱ
NADPH是在光合作用光反应阶段形成的,与ATP一起进入暗反应,参与CO2的固定.NADPH的形成是在叶绿体基质中完成的.
2、NADP+ 是还原氢失去电子的状态,也叫氧化型辅酶Ⅱ
NADPH是在光合作用光反应阶段形成的,与ATP一起进入暗反应,参与CO2的固定.NADPH的形成是在叶绿体基质中完成的.
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