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<>光合作用是绿色植物、藻类和一些细菌利用光能将二氧化碳和水转化为有机物的过程。 在光合作用中,NADPH是一种重要的还原辅酶,起着关键作用。 Nadp+ 通过接受光合作用过程中从光能转移的高能电子被还原为 Nadph。
这个过程被称为“光反应”或“光化学反应”。 Nadph可用于合成葡萄糖、核酸、脂肪酸和其他重要化合物。 因此,NADPH对于绿色植物和其他生物的生存至关重要。
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Nadph 在光合作用中的作用是充当还原剂并提供能量。
08年,杭州第二次质检就有了这个问题,答案是减少药剂,提供能量。
你记住是对的。
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光合作用的光反应阶段产生还原氢和ATP,而提供能量的是ATP
还原氢是电子转移的作用。
答案是对的。
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Nadph 在灯光和行动中的作用是 13
应该是答案错了,我们已经做了这个问题,他是一种很强的还原剂,而且它对ATP也有供能作用。
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没错,Nadph 可以用作化学反应的能量**,但它没有光合作用的动力。
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它应该是 134,并且能量供应处于黑暗反应中。 此外,Nadph 氧化后形成的辅酶 2 可以在光反应中继续接受电子并负责电子传递。
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正确答案是:1 4
ATP提供能量
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1. ATP是光电子在电子转运体上转移时通过能量衰减合成的。
2. Nadph 是电子的最终受体。
3.ATP在3-磷酸甘油酸-->1,3-二磷酸甘油酸、5-磷酸核酮糖-->rubp上消耗。
4,1,3-二磷酸甘油酸-->3磷酸甘油醛与NADPH一起使用
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形成过程是在光反应过程中。
无环电子传递形式Nadph:PSII和PSI被光共同激发,并串联在一起促进电子传递,从水中抢夺电子,最终将电子转移到NadP+,产生氧气和Nadph,这是一条开放的途径。
循环光和磷酸化形成ATP:psi产生的电子被一些发射器转移,伴随着腔内外H浓度差异的形成,这只会导致ATP的形成。
两者都可以在非循环光和磷酸化过程中形成:在放氧复合物处水解后,H被释放到类囊体腔中,将电子转移到PSII中,当电子在光和电子传输链中转移时,类囊体外部的H转移到腔内,从而形成跨膜H浓度差, 导致ATP的形成;同时,电子被转移到psi,这进一步增加了能量势,形成NADPH,此外,还释放了氧气。 这是一条开放的途径。
利用过程是在碳反应过程中进行的。
C3途径:甘油酸-3-磷酸被ATP磷酸化,在甘油-3-磷酸激酶催化下,生成甘油酸-1,3-二磷酸,然后在甘油醛-3-磷酸脱氢酶的作用下被NADPH还原,形成甘油醛-3-磷酸。
C4途径:叶肉细胞叶绿体中的草酰乙酸在NADP-苹果酸脱氢酶的作用下还原为苹果酸。 C4酸脱羧形成的C3酸再被输送回叶肉细胞,在叶绿体中经丙酮酸磷酸双激酶和ATP催化生成CO2受体PEP,从而进行反应循环。
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1.吸收光能后,特殊位置的叶绿素a激发E并转移到叶绿体基质中,在那里与Nadp+和质子H+结合形成Nadph。
2. H2O 光解也产生 E、H+ 和 O2,但其中的 E(或过量的 E)填补了原始叶绿素 a 激发的电子的空位。
3.细胞色素复合物将氢离子送入类囊体,高浓度的氢离子会跟随高浓度到低浓度的趋势,通过ATP合酶扩散到类囊体外部,释放势能合成ATP和磷酸。
4. 叶绿体基质中的 H 是指 H+ 还是 Nadph? 如果表示 h+,则表示是的。 纳德夫的话,没有。
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它是一种辅酶,称为还原辅酶,学名烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸酯,也写作[h],又称还原氢。 它在许多生物的化学反应中起着氢递送器的作用,具有重要意义。
NAD+和NADP+:即烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+,辅酶)和烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸(NADP+,辅酶,NADPH的氧化形式)。
NAD+和NADP+主要用作脱氢酶的辅酶,在酶促反应中起氢递质的作用,是单个氢递质。
NADPH在生物合成中常用作还原剂,不直接进入呼吸环节进行氧化。 只有在特殊酶的作用下,Nadph上的H才会转移到Nad+,然后进入呼吸链。
Nadph在光合光反应阶段在水的光解过程中被还原,然后在黑暗反应中充当还原剂,NaDP+和ADP在光反应中被还原为Nadph和ATP,然后进入黑暗反应(卡尔文循环),然后在黑暗反应中被氧化为ADP和Nadp+, 并重新进入光反应,形成循环。有关详细信息,请参阅光合作用。
磷酸烯醇丙酮酸的缩写。
PEP是糖酵解中的重要中间产物,在光反应阶段产生(主要化学式为:NADP*+2E+H*NADPH),为暗反应阶段提供能量和相应的酶(PEP缩合酶),也是C4植物中固定CO2的化合物。
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高 3 生物学]光合作用和呼吸作用。
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Nadph是一种叫做还原辅酶的辅酶,学名是烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸酯,也写成[H]。 在高中生物学中,我们将其解读为还原氢或还原氢。
有很多功能要做,但有三个主要功能可以在中学学习:
1.用于光合作用的暗反应。
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由于题干条件不完整,缺乏文字,无法正常回答。
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这在英语中的意思是什么? 说清楚。
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还原氢是通过电子转移形成的,ATP 也是如此。 让我们亲眼看看。
光合作用是一种生化过程,其中植物、藻类、叶绿素和某些细菌利用它们的细胞本身,将二氧化碳和水(硫化氢和细菌的水)转化为有机物,并在可见光照射下释放氧气(细菌的氢气)。 植物被称为食物链的生产者,因为它们能够从无机物中产生有机物并通过光合作用储存能量。 通过消费,食物链中的消费者可以吸收植物和细菌储存的能量,效率约为10%至20%。 >>>More