(1)光反应。场所:类囊体薄膜。
2H?O—光→4[H]+O
ADP+Pi(光能,酶)→ATP
(2)暗反应(新称碳反应)。场所:叶绿体基质。
CO?+C?→(酶)C?
2C?+([H])→(baiCH?O)+C?+H2O
(3)总方程
6CO?+6H?O( 光照、酶、 叶绿体)→C?HO?(CH?O)+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。
扩展资料:
光合作用时植物在同化无机碳化物的同时,把太阳能转变为化学能,储存在所形成的有机化合物中。每年光合作用所同化的太阳能约为人类所需能量的10倍。
有机物中所存储的化学能,除了供植物本身和全部异养生物之用外,更重要的是可供人类营养和活动的能量来源。因此可以说,光合作用提供今天的主要能源。绿色植物是一个巨型的能量转换站。?
植物通过光合作用制造有机物的规模是非常巨大的。人类所需的粮食、油料、纤维、木材、糖、水果等,无不来自光合作用,没有光合作用,人类就没有食物和各种生活用品。换句话说,没有光合作用就没有人类的生存和发展。
光合作用光反应和暗反应的过程其实就是一个个化学反应,你学过化学就知道一个化学式的左右两边是相等的,也就是所有的化学反应式都是能量守恒和物质守恒的。光合作用同样是化学反应所以能量守恒和物质守恒
光反应
条件:光,色素,光反应酶
场所:囊状结构薄膜上
过程:水的光解:2H2O→4[H]+O2↑(在光和叶绿体中的色素的催化下)
ATP的合成:ADP+Pi→ATP(在光、酶和叶绿体中的色素的催化下)
影响因素:光强度,水分供给植物光合作用的两个吸收峰
暗反应(碳反应)
实质是一系列的酶促反应
条件:无光也可,暗反应酶(但因为只有发生了光反应才能持续发生,所以不再称为暗反应)
场所:叶绿体基质
影响因素:温度,二氧化碳浓度
过程
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(有机物的生成或称为C3的还原)
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本文概览:(1)光反应。场所:类囊体薄膜。2H?O—光→4[H]+OADP+Pi(光能,酶)→ATP(2)暗反应(新称碳反应)。场所:叶绿体基质。CO?+C?→(酶)C?2C?+([H]...
文章不错《光合作用三个阶段方程式是什么?》内容很有帮助