1樓:十張樹
暗反應。的adp和pi 加上光反應階段的由光解產生的電能,在酶的作用下凳簡產生atp,atp為暗反應中碳3的還原提供能量;
atp的元素組成為:c、h、o、n、p,分子簡式a-p~p~p,式中的a表示腺苷。
t表示三個(英文的triple的開頭字母t),p代表磷酸基團,「-表示普通的磷酸鍵,「~代表一種特殊的化學鍵。
稱為高能磷酸鍵。它有2個高能磷酸鍵,1個普通磷酸鍵。合成atp的能量,對於動物、人、真菌和大多數細菌來說,均來自於細胞進行呼吸作用。
釋放的能量;
2樓:網友
暗反應的adp和pi加上光反應階段的由光解產生的電能,在酶的作用下產生atp,atp為暗反應中碳3的還原提供能量;
atp的元素組成為:c、h、o、n、p,分子簡式a-p~p~p,式中的a表示腺苷,t表示三個(英文的triple的開頭字母t),p代表磷酸基團,「-表示普汪帶通的磷酸鍵,「~代表一種特殊的化學鍵,稱為高能磷酸鍵。它有2個高能磷酸鍵,1個普通磷酸鍵。
合成atp的能量,對於動物、人、真菌和大多數細菌來說,均來自於細胞進行呼吸作用釋放的能量;
葉綠體的基質能否產生atp?為什麼??
3樓:信必鑫服務平臺
葉綠體的基質不能產生atp。 這是高中生物的必備知識。atp的合成與ph有關,不能說明光是該實驗進行的必要條件,葉綠體是光合作用的場所,該實驗中葉綠體完整,保證反應過程高效、有序地進行。
產生atp的條件是類囊體腔中的h+濃度高於葉綠體基質。
葉綠體既不會為之外的其它生理活動提供atp,也不會吸收利用由細胞呼吸產生的外源性atp。事實上,光反應產生的atp確實僅用於葉綠體自身的合成代謝。
但葉綠體完全可以從細胞溶膠中吸收少部分來自細胞呼吸的atp,以滿足特定條件下葉綠體中的代謝需求,旅前臘如碳反應、dna的複製、蛋白質的合成等,實現這一點的分子基礎就是位於葉綠體內膜上的atp/adp交換拆滑轉運體。
線粒體產生的atp能否供給葉綠體用
4樓:惠企百科
不能。葉綠體自己生成atp,不需要線粒體供給。
1)由葉綠體dna所編碼的基因很多是與光合作用相關的酶,它們轉錄、合成等都需要葉綠體記憶體在的能參與完成;
2)參與光合作用的酶侍並有一部分是由細胞核編碼,細胞質中合成的,它們必須轉運到葉綠體中,葉綠休內的atp足這牌蛋白轉運載體唯一的能量**;
3)光反應過程屮atp合酶會被不斷地消耗,葉綠體中的能量必須有一部分用來合成新的atp合酶,由此可見,包括光反應產生的atp在內,必須有部分能量用於暗反應以外的代謝過程。
在葉綠體中,atp、adp的運動方向是( )a.atp和adp同時由葉綠體的基質向類囊體的薄膜運動b.atp和adp
5樓:淡魁
a、atp由類囊體的薄膜向葉綠體的基質運動,a錯誤;
b、adp由葉綠體的基質向類囊體的薄膜運動,b錯誤;
c、atp由類囊體的薄膜向葉綠體的基質運動,adp則向相反方向運動,c錯誤;
d、adp由葉綠體的基質向類囊體的薄膜運動,atp則向相反方向運動,d正確.
故選:d.
線粒體產生的atp能否供給葉綠體用
6樓:夏天的風
線粒體產生的atp不能供給葉綠體用。葉綠體自己生成atp,不用線粒體供給。
葉綠素等色素分子吸收,傳遞光能,將光能轉喚為化學能,形成atp和nadph。在此過程中水分子被分解,放出氧來。
光合作用的下一步驟是在暗處(也可在光下)進行的。它是利用光反應形成的atp提供能量,固定形成的中間產物,製造葡萄糖等碳水化合物的過程。通過這一過程將atp中的活躍化學能轉換成貯存在碳水化合物中的穩定的化學能。
它也稱二氧化碳同化或碳同化過程。這是乙個有許多種酶參與反應的過程。
7樓:翩飄逸
葉綠體中的atp自產自銷,不用線粒體供給。
你可以這樣想,如果葉綠體能利用線粒體的atp,那麼綠色植物可以24小時進行光合作用了(因為光反應提供atp,無光就無atp了)
8樓:陳爽同學
可以供給葉綠體用,1.光輔助葉綠體進行水的光解的過程並不是簡單的提供atp的作用,它還提供還原態的氫,還原態的氫在c3或c4還原為(ch2o)糖類的過程起重要作用,2.而且我們說線粒體產生的atp是供整個細胞使用,平常的學習中老師並沒有特別提出過葉綠體不能使用,3.而且葉綠體並不僅僅進行光合作用,葉綠體是半自主性細胞器,它含有遺傳物質可以自己轉錄翻譯出蛋白質,這個轉錄翻譯的過程是需要消耗能量的,它完全可以利用線粒體產生的atp,因為我們知道光反應產生的atp只用於暗反應。
4.看在我費了這麼多心思,碼了這麼多字的份上就把分給我吧,我很喜歡學習生物。
在綠色植物內,發生adp轉換atp的生理過程是( )和( )
9樓:張三**
答:在綠色植物內,發生adp轉換atp的生理過程是(光合作用)和(呼吸作祥橡用) .解析:
光合作用過程中,在光反應中,把謹叢旁adp轉化成atp,即是把光合轉化成活躍的化學能。呼吸作用把有機物分解,使adp轉化成鄭碼atp,為生物體生命活動提供能量。
線粒體產生的atp能否供給葉綠體用
10樓:介翼經思美
葉綠體中的atp自產自銷,不用線粒體供給。
你可以這樣想,如果葉綠體能利用線粒體的atp,那麼綠色植物可以24小時進行光合作用塵枯了(因敬兄轎為光反應提供atp,無光就無亮肆atp了)
葉綠體基質為什麼消耗atp
11樓:苦青芬裴雨
啊!我知道。
我來給你講。
首先植物有光合作用。
我們稱為光反應和暗反應。
葉綠體膜中含有葉綠素a
受到光後分解為葉綠素a+
和禪碼h離敗公升子。
同時葉綠素a+會從膜中奪取h+
所以產生氧氣。
人類就呼吸到了)
然後adp得到了h+會變成atp
電能產生活躍的化學能。
然後是暗反應我們也叫做卡爾文迴圈。
就是有機物經過變成三碳化合物。
在酶的催化下。
atp氧化分解為adp(這裡就是消耗atp啦)使得其變為糖原。
另一部分化合物回到五碳化合物繼續碳的固定。
使得活躍的化學能變為穩定的賀枯哪化學能。
完了!~
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