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c3途径需要几次羧化反应,c3途径中的还原阶段的作用是什么

   2024-01-03 互联网调味品网3160
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1. c3途径羧化阶段的作用是什么

C3途径是指在某些高等植物光合作用的暗反应过程中,一个CO2在RuBP(1,5-二磷酸核酮糖)羧化酶的催化下,在有镁离子的环境中,被一个RuBP固定后形成两个三碳化合物(3-磷酸甘油酸)。

暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和NADPH的提供,故称为暗反应阶段。

2. c3途径可分为哪三个阶段,各阶段的作用是什么

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:

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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 + 2Pi

2 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

3. c3途径羧化阶段的作用是什么反应

c3途径分为那三个阶段为羧化、还原、再生3个阶段。如:

(1) 羧化阶段 指进入叶绿体的CO2与受体RuBP结合,生成PGA的过程。

(2) 还原阶段 指利用同化力将3-磷酸甘油酸还原为甘油醛-3-磷酸的反应过程。

(3) 再生阶段 甘油醛-3-磷酸重新形成核酮糖-1,5-二磷酸的过程。

4. c3途径和c3植物名词解释

C3植物叶片的结构特点是维管束鞘细胞中没有叶绿体,C4植物叶片的结构特点是维管束鞘细胞较大,里面有叶绿体.

C3植物叶片的结构特点是:叶绿体只存在于叶肉细胞中,维管束鞘细胞中没有叶绿体,整个光合作用过程都是在叶肉细胞里进行,光合产物变只积累在叶肉细胞中.

C4植物叶片的结构特点是:围绕着维管束的是呈“花环型”的两圈细胞,里面一圈是维管束鞘细胞,细胞较大,里面有叶绿体.

C4植物具有两条固定CO2的途径,即C3途径和C4途径.CO2中的C转移的顺序是先C4 中后C3

5. C3途径可分为几个阶段?每个阶段有何作用?

C3途径就是俗称的卡尔文循环,它先由五碳化合物RuBp进行固定,生成两分子的三碳化合物,最后生成丙糖磷酸,最后生成蔗糖或淀粉(二者产生的位置不一样),C4和CAM固定二氧化碳的第一个物质为PEP,第一个产物为草酰乙酸,二着最后都要经过碳三途径

6. c3途径过程与各过程的作用

C3途径

C3途径是指在某些高等植物光合作用的暗反应过程中,一个CO2在RuBP(1,5-二磷酸核酮糖)羧化酶的催化下,在有镁离子的环境中,被一个RuBP固定后形成两个三碳化合物(3-磷酸甘油酸)。

而后3-磷酸甘油酸消耗1分子ATP,在甘油酸激酶的作用下形成1,3-二磷酸甘油酸。又消耗1分子NADPH,形成3-磷酸甘油醛。之后在磷酸丙糖酶的作用下,形成3-磷酸丙糖。继续消耗1分子ATP,重新形成RuBP。后来经过一系列复杂的生化反应,一个碳原子将会被用于合成葡萄糖而离开循环。剩下的五个碳原子经一系列变化,最后再生成一个1,5-二磷酸核酮糖,循环重新开始。循环运行六次,生成一分子的葡萄糖。

C3植物定义:

具有也C3循环一类CO2被固定后最先形成的化合物中含有三个碳原子的植物,被称为C3植物。

7. c3途径三个阶段的作用

C3的还原属于光合作用的暗反应阶段,需要多种酶的参与,同时还需要光反应提供的[H]、ATP。

光合作用是把光能转化为稳定的化学能的过程.(光能——有机物中的化学能).ATP只是起到了一个传递能量的作用.因此光合作用既产生又消耗ATP.光反应产生ATP,将光能转化为ATP,暗反应消耗ATP,即用ATP中的能量还原C3,将能量储存到有机物中.

8. C3途径碳同化的三个主要阶段及其作用

暗反应的三种方式分别为C3途径,C4途径和CAM途径。條萊垍頭

C3途径是指在某些高等植物光合作用的暗反应过程中,一个CO2在RuBP(1,5-二磷酸核酮糖)羧化酶的催化下,在有镁离子的环境中,被一个RuBP固定后形成两个三碳化合物(3-磷酸甘油酸)。萊垍頭條

有一些植物对CO2的固定反应是在叶肉细胞的胞质溶胶中进行的,在磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶的催化下将CO2连接到磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)上·形成四碳酸:草酰乙酸(oxaloacetate),这种固定CO2的方式称为C4途径。C4植物每同化1分子CO2,需要消耗5分子ATP和2分子NADPH。萊垍頭條

CAM植物特别适应于干旱地区,其特点是气孔夜间张开,白天关闭。夜间二氧化碳(CO2)能够进入叶中,也被固定在C4化合物中,与C4植物一样。白天有光时则C4化合物释放出的二氧化碳(CO2),参与卡尔文循环。萊垍頭條

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标签: 途径 作用 阶段
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