nadp+与h+在哪结合网!

nadp+与h+在哪结合网

趋势迷

nadp+与h+在哪结合

2024-07-21 18:31:25 来源:网络

nadp+与h+在哪结合

在光反应中,NADP+与叶绿体基质中的质子(H+)结合形成NADPH,可是_百度知 ...
NADPH其实是由水光解释放的两个电子(e-)🌷_|🦠,以及NADP+和水光解的H+生成的🕸🦭-🐾,这一阶段被包括在光反应中*——🐳🌍,因此NADP+与质子(H+)结合的场所是在类囊体🐽🐪-|🐙🌍。总的来说🕷_🐞😆,H+的传递🕹_——🌧🥅:类囊体中与NADP+和两个电子生成NADPH🦐————🐏🐟。NADPH传递到基质中🎍🐾|🤢🦠,在碳反应阶段🌧🤗——😏🐑,H+被重新释放🙉——_🦔,供C3还原成三碳糖磷酸😔💫-|💐🐜。而不是释放后到此结束了?🐉🌺_|🌾。
其实在光合作用中🐀🌹——-🏈🏈,从水那里得来的电子🥈|🐑,每次至少是4个🛷🐊|——🪅。要消耗两分子水🎭😠_🐦,才能生成一分子氧气(明白为什么是4个电子了吧~)🌏_——🦄,而这4分子的电子会被电子传递链连续传到2分子NADP+🦆🐽——-*😖,变为2分子NADP-🐥_|🦌🐃,因而可以结合水刚刚脱下的4分子H+☘🧩-🕷🎳,形成了2分子NADPH+H+*🦋-🎇,所以你在书上会看到2NADPH+H+🐇🐈‍⬛_🎴。就是这个后面会介绍😮_🦆*。

nadp+与h+在哪结合

还原H中的NADP+与 NADPH有什么区别 NAD+ 与NADH有什么区别??
1😍——🐜🎾、状态不同(1)NADP+ 是氧化态🦛🌚-🐳,NADPH是还原态🌵🎾_🐅🦦。NADP+是NADPH的氧化形式🦃_😻。(2)在光合作用的光反应阶段*🎰|——🧶🐺,水光解时产生的H+与NADP+(氧化型辅酶Ⅱ)在相应酶的作用下发生以下反应🐋——|👻:NADP+ + H+ + 2e- = NADPH🌿🐚——-*🐏。(3)NADPH是NADP+得电子后产生的🐅_|🐓🐁,它具有极强的还原性⛸🐑——_😯🕊。2🏐🦡_——🎭、产生环境不同(..
光化学系统中最重要的是能量驱动力是H+ 🐏——🦇,通过分析photosystem 2型和thylakoid membrane可以发现主要来源有2个🐅😲-🦔,P680经过光反应结合oxygen-evolving complex分解水产生的一部分parton🤫-——🧸,PQ-PQH2系统主动转运跨膜H离子梯度产生🎈|——🐣,造成膜内parton浓度高于膜外🌘——🦢🥈,可以驱动合成ATP😒|🃏。P700经光反应通过铁氧化还原蛋白合有帮助请点赞*|_🐪🎰。
光合作用中NADPH如何形成??
1🏈-|😵🌞、特殊位置的叶绿素a在吸收光能后🤿🐕——👽🌓,激出e🐚|🦖,并传递到叶绿体基质中💀🪁——|🐕,与NADP+🐫——🌧、质子H+结合形成NADPH🎿||⭐️。2😔🐗——🐖、H2O光解也产生e🦘-|😇🌳、H+和O2😖🎁——🐼🌵,但其中的e(或者说是多余的e)填补原叶绿素a激出电子的空余位置🦬——🐕‍🦺。3☹️🀄-|🐃🀄、细胞色素复合体会将氢离子送到类囊体内🐨🐾-👽🤖,高浓度的氢离子会顺着高浓度往低浓度的地方流这个趋势😐🎐——-🤢,向说完了🐰|🕹🌾。
【答案】🎄_——🙁🏏:D 6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化G-6-P脱氢生成6-磷酸葡糖酸内酯🌷😞_🥌🦚,以NADP++H+为辅酶🦓-🌑*‍❄。
植物光合作用在光反应阶段生成的ATP,全部都被暗反应消耗了吗?_百度知 ...
植物光合作用在光反应阶段生成的ATP,全部被暗反应消耗😶😾_🙉🕸。植物光合作用包括光反应和暗反应两个阶段🕹🐥-——😊🧐,其本质是光能转变为ATP中活跃的化学能再转变为有机物中稳定的化学能🤣🤯——-🧸🎎,而光反应合成的ATP和【H】就是为了暗反应提供能量和还原剂🌛|🐓🦡。
物质变化有三点🌹🎰_——🌞:(1)水分子光解😂😤-🪁,产生O2和质子H+🦌|🎖🐱;(2)ADP和磷酸合成ATP🦔-*;(3)质子H+与NADP+结合🌙🌛_🌞😊,形成NADPH🌟🤨——|🦢*,即还原性氢[H]———首先要搞清楚什么是叶绿体?叶绿体由哪些物质组成的?叶绿体的组成🧸——|🌿😦:外膜😾🎎——👿、膜间隙😓🧩|🌱🎫、内膜🦉|-🦮、叶绿体基质☄️_🐲🌩、内囊体膜🌿-🎭、内囊体腔🐙|——🐞🐳。叶绿体是一个整体性的概念🎗-_🤮。这些结构共同到此结束了?😧_🤯🦆。
光合作用所需的酶是哪些?有氧呼吸呢???
势能降低😾🎍——🍂,其间的势能用于合成ATP,以供暗反应所用.而此时势能已降低的氢离子则被氢载体NADP带走.一分子NADP可携带两个氢离子.这个NADPH+H离子则在暗反应里面充当还原剂的作用.意义💐——⛳🪱:1🐟——_☘️:光解水(又称水的光解)产生氧气.2😁🙃_😷😕:将光能转变成化学能🌦__🐄,产生ATP,为暗反应提供能量.3🤬-🌺:利用水光解的产物氢离子😵——_😚🎟,等我继续说🦇-_🦇🐩。
一对电子从P680经P700传至NADP+,在类囊体腔中增加4个H+,2个来源于H2O光解🦁🐑-🐆👹,2个由PQ从基质转移而来🤔——🦙🦟,在基质外一个H+又被用于还原NADP+,所以类囊体腔内有较高的H+(pH≈5,基质pH≈8),形成质子动力势🦁🪰-😬😒,H+经ATP合酶🤨-🦎🎲,渗入基质🌴🥊-_🐫🦧、推动ADP和Pi结合形成ATP🦋🐗|-🦟。 ATP合酶🎑|🍀,即CF1-F0偶联因子🕷_——🦆,结构类似于线粒体ATP合酶好了吧🤕_——🐦!