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叶绿体的基质不能产生ATP。
叶绿体基质是光合作用暗反应的进行场所,光合作用光反应产生的ATP会在暗反应中被消耗用来进行CO2的还原。暗反应是CO2固定反应也称碳固定反应(carbon-fixation reaction)。 碳固定反应开始于叶绿体基质, 结束于细胞质基质。
生物光学反应也称为暗反应,是一种不断消耗ATP和NADPH并固定CO2形成葡萄糖的循环反应,又被称为卡尔文循环。卡尔文用C标记的CO2,探明了CO2转化成有机物的途径,所以暗反应过程又被称为“卡尔文循环”。
叶绿体基质是光合作用暗反应的进行场所,光合作用光反应产生的ATP会在暗反应中被消耗用来进行CO2的还原。暗反应是CO2固定反应也称碳固定反应(carbon-fixation reaction)。 碳固定反应开始于叶绿体基质, 结束于细胞质基质。
生物光学反应也称为暗反应,是一种不断消耗ATP和NADPH并固定CO2形成葡萄糖的循环反应,又被称为卡尔文循环。卡尔文用C标记的CO2,探明了CO2转化成有机物的途径,所以暗反应过程又被称为“卡尔文循环”。
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ATP可通过多种细胞途径产生。
最典型的如在线粒体(存在于细胞基质)中通过氧化磷酸化由ATP合成酶合成,或者在植物的叶绿体中通过光合作用光反应(在细胞基质中反应)时合成.
最典型的如在线粒体(存在于细胞基质)中通过氧化磷酸化由ATP合成酶合成,或者在植物的叶绿体中通过光合作用光反应(在细胞基质中反应)时合成.
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哪里的高考题 你拿出来看
这个也没明确讲叶绿体除了进行光合作用外的事情 比如自身的复制 遗传信息的流动等 ATP
来源于哪里
可以做实验嘛 去叶绿体置于含有丙酮酸的培养基中 如果它能完成自身的复制 就说明基质中可以产生ATP
这个也没明确讲叶绿体除了进行光合作用外的事情 比如自身的复制 遗传信息的流动等 ATP
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可以做实验嘛 去叶绿体置于含有丙酮酸的培养基中 如果它能完成自身的复制 就说明基质中可以产生ATP
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叶绿体的基质是光合作用暗反应的场所,消耗ATP和NADPH,合成有机物
而吸收光能、产生ATP的是叶绿体的基粒片层膜上,光反应的场所。
我也不懂咯。
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