光合作用过程图(光合作用过程)
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1、光合作用即光能合成作用,是指含有叶绿体的绿色植物和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和碳反应,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。
2、能量转化过程:光能→不稳定的化学能(能量储存在ATP的高能磷酸键)→稳定的化学能(糖类即淀粉的合成) 注意:光反应只有在光照条件下进行, 而只要在满足暗反应条件的情况下暗反应都可以进行。
3、光合作用的图解展示了一个分为光反应和暗反应两个阶段的过程。 光合作用的总反应式可以表示为:CO2 + H2O → (CH2O) + O2 或者 6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6H2O + 6O2 这两个方程式都表明,在光照和叶绿体的条件下,碳 dioxide 和水可以转化为碳水化合物和氧气。
4、过程:叶绿体 膜上的两套光合作用系统:光合作用系统一和光合作用系统二,(光合作用系统一比光合作用系统二要原始,但 电子传递 先在光合系统二开始)在光照的情况下,分别吸收680nm和700nm波长的光子,作为能量,将从水分子 光解 光程 中得到电子不断传递,最后传递给辅酶NADP。
5、②将光能转变成化学能,产生ATP,为碳反应提供能量。③利用水光解的产物氢离子,合成NADPH,为碳反应提供还原剂NADPH,NADPH同样可以为碳反应提供能量。 详细过程如下: 系统由多种色素组成,如叶绿素a(Chlorophyll a)、叶绿素b(Chlorophyll b)、类胡萝卜素(Carotenoids)等组成。
6、光反应。场所:类囊体薄膜 2HO—光→4[H]+OADP+Pi(光能,酶)→ATP (2)暗反应(新称碳反应)。
7、光反应 暗反应 总反应式:光合作用文字方程式:二氧化碳+水+光能-葡萄糖+氧气,植物与动物不同。对于绿色植物来说,在阳光充足的白天,将利用阳光的能量来进行光合作用,以获得生长发育必需的养分,就是所谓的 [ 自养生物 。这个过程的关键参与者是内部的叶绿体。
光合作用公式
1、光合作用和呼吸作用的公式如下:光合作用 总反应式:CO2+H2O(光)→(CH2O)+O2(条件:光)。分为光反应阶段和暗反应阶段:光反应阶段在叶绿体的类囊体的薄膜上:包括水的光解,即 H2O→O2+[H]以及ADP→ATP。
2、光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O 光合作用包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光照条件和叶绿体。光合作用的实质就是把CO2和H2O转变为有机物并把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能。
3、光合作用的公式:6CO2+6H2O(光照、酶、叶绿体)→C6H12O6(CH2O)+6O2。光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。
4、光合作用的基本公式为:CO2+H2O→(CH2O)+O2。光合作用的过程为绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水转化为有机物,释放氧气,包括光反应和暗反应两个阶段,光反应阶段的反应式为H2O+ADP+Pi+NADP(+)→O2+ATP+NADPH+H(+);暗反应阶段的反应式为CO2+ATP+NADPH+H(+)→(CH2O)+ADP+Pi+NADP(+)。
5、总反应:co2 + h2018 ——→ (ch2o)+ o218 注意:光合作用释放的氧气全部来自水,光合作用的产物不仅是糖类,还有氨基酸(无蛋白质)、脂肪,因此光合作用产物应当是有机物。
6、光合作用的公式为:6CO2+12H2O===C6H12O6+6O2+6H2O。光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。
7、二氧化碳+水→(光能,叶绿体)有机物(储存能量)+氧气光合作用反应式 光反应公式 总方程 名词解释 目录 1摘要 2基本信息 3光反应公式 4总方程 5名词解释 光合作用的实质是把CO2和H2O转变为有机物(物质变化)和把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能(能量变化)。
光合作用的过程?
光合作用的过程:(1)、光反应阶段 光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光能才能进行,这个阶段叫做光反应阶段。光反应阶段的化学反应是在叶绿体内的类囊体上进行的。(2)、暗反应阶段 光合作用第二个阶段中的化学反应,没有光能也可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。
酶、 叶绿体)→CHO(CHO)+6O二氧化碳+水→(光能,叶绿体)有机物(储存能量)+氧气 光合作用的过程是一个比较复杂的问题,从表面上看,光合作用的总反应式似乎是一个简单的氧化还原过程,但实质上包括一系列的光化学步骤和物质转变问题。
光合作用暗反应阶段: ①概念:光合作用第二个阶段中的化学反应,有没有光都可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。 ②场所:叶绿体基质。 ③条件:多种酶参与。 ④过程: a.二氧化碳的固定:绿叶从气孔中吸收的二氧化碳与C 5结合,即一个二氧化碳分子被一个C 5固定后,形成2个C 3分子。
光合作用是光反应和暗反应的综合过程。在这过程中,光能先转化为电能,再转化为活跃的化学能贮存在ATP和NADPH中,最后经过碳同化转变为稳定的化学能,贮存在光合产物中。光反应为暗反应作准备,两者密切联系,不可分割。
光合作用分为光反应和暗反应两个过程:1 光反应 条件:光照、光合色素、光反应酶。场所:叶绿体的类囊体薄膜。(色素)过程:①水的光解:2HO→4[H]+O(在光和叶绿体中的色素的催化下)。②ATP的合成:ADP+Pi→ATP(在光、酶和叶绿体中的色素的催化下)。
光合作用是一种光化学过程,其基本过程包括两个阶段:光反应和暗反应。光反应 光反应发生在叶绿体的膜系统中,需要光的能量作为驱动力。
光合作用三个阶段方程式
光反应。场所光合作用过程:类囊体薄膜 2HO—光→4[H]+OADP+Pi(光能,酶)→ATP (2)暗反应(新称碳反应)。
H20→H+ O2(水的光解)NADP+ + 2e- + H+ → NADPH(递氢)ADP→ATP (递能)CO2+C5化合物→C3化合物(二氧化碳的固定)C3化合物→(CH2O)+ C5化合物(有机物的生成)光合作用的过程光合作用过程:(1)、光反应阶段 光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光能才能进行,这个阶段叫做光反应阶段。
光合作用三个阶段方程式如下:光合作用是一种光化学过程,其基本过程包括两个阶段:光反应和暗反应。光反应 光反应发生在叶绿体的膜系统中,需要光的能量作为驱动力。
第一阶段:C6H12O6酶2C3H4O3+4[H]+少量能量;第二阶段:2C3H4O3+6H2O酶20[H]+6CO2+少量能量;第三阶段:24[H]+6O212H2O+大量能量 第一阶段方程式为C6H12O6 + 酶反应生成2C3H4O3+4H+2ATP(少量)。第二阶段方程式为2C3H4O3+4H+酶反应生成2C3H6O3(乳酸)+能量(少量) 。
光合作用总反应式:6CO2+12H2O → C6H12O6+6O2+6H2O,条件:光照和叶绿体。
光合作用化学方程式有哪些 总反应方程式:CO2 + H2018 ——→ (CH2O) + O218 注意:光合作用释放的氧气全部来自水,光合作用的产物不仅是糖类,还有氨基酸(无蛋白质)、脂肪,因此光合作用产物应当是有机物。
光合作用几个阶段
第一阶段:在类囊体薄膜上,水光解成为还原氢和氧气,ADP与Pi吸收能量结合生成ATP。第二阶段:在叶绿体基质中,C结合CO生成两分子C。第三阶段:在叶绿体基质中,ATP水解为ADP与Pi释放能量,C吸收能量并结合第一阶段中水生成的还原氢,生成糖类和C。
光合作用只有两个阶段,可以分为光反应和碳反应(旧称暗反应)两个阶段。光反应:条件:光照、光合色素、光反应酶。场所:叶绿体的类囊体薄膜(色素)。光合作用的反应:(原料)光(产物)水+二氧化碳——有机物+氧气。碳反应:实质是一系列的酶促反应。条件:碳反应酶。场所:叶绿体基质。
很高兴遇到学生物学的问题,我是学生物技术的,嘻嘻。光合作用是植物利用光能和二氧化碳进行自养的过程,其中包括三个主要阶段:光能捕捉:叶绿素吸收光能并将其转化为化学能。光反应:化学能被用来产生ATP和NADPH等能量储存分子。
光合作用是一种光化学过程,其基本过程包括两个阶段:光反应和暗反应。光反应 光反应发生在叶绿体的膜系统中,需要光的能量作为驱动力。
光合作用有三个反应阶段,第一阶段是在类囊体薄膜上,水光解成为还原氢和氧气,ADP与Pi吸收能量结合生成ATP;第二阶段是在叶绿体基质中,C5结合CO2生成两分子C3;第三阶段是在叶绿体基质中,ATP水解为ADP与Pi释放能量,C3吸收能量并结合第一阶段中水生成的还原氢,生成糖类和C5。
光反应阶段:光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光能才能进行,这个阶段叫做光反应阶段。光反应阶段的化学反应是在叶绿体内的类囊体上进行的。暗反应阶段:光合作用第二个阶段中的化学反应,没有光能也可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。暗反应阶段中的化学反应是在叶绿体内的基质中进行的。
光合作用的过程是怎样的?
1、光合作用的反应:(原料)光 (产物)水→氧气(光和叶绿体是条件)+能量(储存在ATP中)+还原氢(NADPH)叶绿体 过程:①水的光解:2H2O→4[H]+O2(在光和叶绿体中的色素的催化下)。②ATP的合成:ADP+Pi+能量→ATP(在酶的催化下)。
2、光合作用暗反应阶段: ①概念:光合作用第二个阶段中的化学反应,有没有光都可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。 ②场所:叶绿体基质。 ③条件:多种酶参与。 ④过程: a.二氧化碳的固定:绿叶从气孔中吸收的二氧化碳与C 5结合,即一个二氧化碳分子被一个C 5固定后,形成2个C 3分子。
3、光合作用实质是将简单的无机物变成复杂的有机物,并且放出氧气;利用太阳的光能把无机物制造成有机物,同时把光能转变为贮藏在有机物里的能量,这是光合作用的能量转化过程。
4、光合作用(Photosynthesis),即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和暗反应,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。光反应 场所:叶绿体的类囊体上。条件:光照、色素、酶等。
5、光合作用的过程如下:①原初反应,包括光能的吸收、传递和转换。②电子传递和光合磷酸化,形成活跃化学能(ATP和NADPH)。③碳同化,把活跃的化学能转变为稳定的化学能(固定CO2,形成糖类)。
6、光合作用包括光反应和暗反应两个过程,光合作用的实质就是把CO2和H2O转变为有机物,并把光能转变成ATP中活跃的化学能,再转变成有机物中的稳定的化学能。光合作用的实质上是绿色植物通过叶绿体。利用光能把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。
7、光反应阶段的特征是在光驱动下水分子氧化释放的电子通过类似于线粒体呼吸电子传递链那样的电子传递系统传递给NADP+,使它还原为NADPH。电子传递的另一结果是基质中质子被泵送到类囊体腔中,形成的跨膜质子梯度驱动ADP磷酸化生成ATP。
评论
下一站&失忆
回复场所光合作用过程:类囊体薄膜 2HO—光→4[H]+OADP+Pi(光能,酶)→ATP (2)暗反应(新称碳反应)。H20→H+ O2(水的光解)NADP+ + 2e- + H+ → NADPH(递氢)ADP→ATP (递能)
樱桃子
回复列的光化学步骤和物质转变问题。光合作用暗反应阶段: ①概念:光合作用第二个阶段中的化学反应,有没有光都可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。 ②场所:叶绿体基质。 ③条件:多种酶参与。 ④过程: a.二氧化碳的固定:绿叶从气孔中吸收的二氧化碳与C 5结合,即一个二氧化碳分子被一个C 5固定后
隐形的鸡翅膀
回复→ATP(在光、酶和叶绿体中的色素的催化下)。光合作用是一种光化学过程,其基本过程包括两个阶段:光反应和暗反应。光反应 光反应发生在叶绿体的膜系统中,需要光的能量作为驱动力。光合作用三个阶段方程式光反应。场所光合作用过程:类囊体薄膜 2HO—光→4[H]+OADP+Pi(光能,酶)→ATP (2)