光合作用过程中,ATP和NADPH+H*是如何形成的?又是如何被利用的?
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把光合作用详细讲下的话就是叶绿素a被光照之后变成了氧化的叶绿素a,这时候类囊体中的水就会被氧化的叶绿素a所氧化,形成了氧气和氢离子,氢离子通过类囊体膜上的ATP合成酶穿过膜进入叶绿体的基质,这时它会提供一定的化学势能(就是从浓度高到浓度低的地方产生的一种能量),然后在膜上ADP和Pi就会得到能量形成ATP了;而NADPH+是前面叶绿素a通过光照被氧化后释放出高能电子e,e会被传递到NADP+上(氧化型辅酶Ⅱ),前面水的光解不是还产生了氢离子么?这时就导致NADP与H+的结合,变成了NADPH。
接下来使他们的用处,前面是光反应,后面暗反应中CO2会与叶绿体基质中的五碳化合物反应,固定到了形成了三碳化合物中(CO2中一个C,五碳化合物中5个C,形成2个三碳化合物),之后ATP和NADPH分别会供能供氢,再变回ADP+Pi和NADP+,被还原后的三碳化合物会变成有机物(大部分为糖类)以及再变成五碳化合物,会再与CO2反应,这是卡尔文循环。。
纯手打。。
有点长,但是我刚学,我觉得以我能理解的话来跟你讲比较好
接下来使他们的用处,前面是光反应,后面暗反应中CO2会与叶绿体基质中的五碳化合物反应,固定到了形成了三碳化合物中(CO2中一个C,五碳化合物中5个C,形成2个三碳化合物),之后ATP和NADPH分别会供能供氢,再变回ADP+Pi和NADP+,被还原后的三碳化合物会变成有机物(大部分为糖类)以及再变成五碳化合物,会再与CO2反应,这是卡尔文循环。。
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上海宇玫博生物科技有限公司
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作为上海宇玫博生物科技有限公司的工作人员,我认为外泌体组分中的miRNA在病变细胞中的应用主要包括以下方面:1. 疾病诊断:某些特定的miRNA表达水平可以反映病变细胞的状态,因此可以用于疾病的早期诊断和分类。2. 药物研发:miRNA可以...
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本回答由上海宇玫博生物科技有限公司提供
2013-10-27
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吸收光能产生ATP,后面那个是吸收空气中的CO2和水反应生成,利用肯定就是呼吸作用了。
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