叶绿体是怎样把光能转化为化学能叶绿素a和b,胡萝卜素,叶黄素各有什么功能?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 00:55:07
叶绿体是怎样把光能转化为化学能叶绿素a和b,胡萝卜素,叶黄素各有什么功能?

叶绿体是怎样把光能转化为化学能叶绿素a和b,胡萝卜素,叶黄素各有什么功能?
叶绿体是怎样把光能转化为化学能
叶绿素a和b,胡萝卜素,叶黄素各有什么功能?

叶绿体是怎样把光能转化为化学能叶绿素a和b,胡萝卜素,叶黄素各有什么功能?
这里有两个选择:
高中的解释呢是胡、黄、a、b都是用来吸收和传递光能的,它们接受光能,经过一次又一次艰苦的传递把它传给某些特殊状态的叶绿素a,这些特殊状态(激发态)的叶绿素a把光能变成电能,再把电子传给NADP+,并促进水的光解形成NADPH带一个H+,当然还合成了ATP这样,光能就变成了活跃的化学能,在随后的暗反应中,ATP、NADPH中的活跃的化学能在将CO2还原后,将其转化为稳定地化学能储存在糖类中.
拽一点的说法是这样的:
(一)光合色素和电子传递链组分
1.光合色素
类囊体中含两类色素:叶绿素和橙黄色的类胡萝卜素,通常叶绿素和类胡萝卜素的比例约为3:1,chla与chlb也约为3:l,全部叶绿素和几乎所有的类胡萝卜素都包埋在类囊体膜中,与蛋白质以非共价键结合,一条肽链上可以结合若干色素分子,各色素分子间的距离和取向固定,有利于能量传递.
2.集光复合体(light harvesting complex)
由大约200个叶绿素分子和一些肽链构成.大部分色素分子起捕获光能的作用,并将光能以诱导共振方式传递到反应中心色素.因此这些色素被称为天线色素.叶绿体中全部叶绿素b和大部分叶绿素a都是天线色素.另外类胡萝卜素和叶黄素分子也起捕获光能的作用,叫做辅助色素.
3.光系统Ⅱ(PSⅡ)
吸收高峰为波长680nm处,又称P680.至少包括12条多肽链.位于基粒于基质非接触区域的类囊体膜上.包括一个集光复合体(light-hawesting comnplex Ⅱ,LHC Ⅱ)、一个反应中心和一个含锰原子的放氧的复合体(oxygen evolving complex).D1和D2为两条核心肽链,结合中心色素P680、去镁叶绿素(pheophytin)及质体醌(plastoquinone).
4.细胞色素b6/f复合体(cyt b6/f complex)
可能以二聚体形成存在,每个单体含有四个不同的亚基.细胞色素b6(b563)、细胞色素f、铁硫蛋白、以及亚基Ⅳ(被认为是质体醌的结合蛋白).
5.光系统Ⅰ(PSI)
能被波长700nm的光激发,又称P700.包含多条肽链,位于基粒与基质接触区和基质类囊体膜中.由集光复合体Ⅰ和作用中心构成.结合100个左右叶绿素分子、除了几个特殊的叶绿素为中心色素外外,其它叶绿素都是天线色素.三种电子载体分别为A0(一个chla分子)、A1(为维生素K1)及3个不同的4Fe-4S.
(二)光反应与电子传递
P680接受能量后,由基态变为激发态(P680*),然后将电子传递给去镁叶绿素(原初电子受体),P680*带正电荷,从原初电子供体Z(反应中心D1蛋白上的一个酪氨酸侧链)得到电子而还原;Z+再从放氧复合体上获取电子;氧化态的放氧复合体从水中获取电子,使水光解.
2H 2O→O2 + 4H+ + 4e-
在另一个方向上去镁叶绿素将电子传给D2上结合的QA,QA又迅速将电子传给D1上的QB,还原型的质体醌从光系统Ⅱ复合体上游离下来,另一个氧化态的质体醌占据其位置形成新的QB.质体醌将电子传给细胞色素b6/f复合体,同时将质子由基质转移到类囊体腔.电子接着传递给位于类囊体腔一侧的含铜蛋白质体蓝素(plastocyanin,PC)中的Cu2+,再将电子传递到光系统Ⅱ.
P700被光能激发后释放出来的高能电子沿着A0→ A1 →4Fe-4S的方向依次传递,由类囊体腔一侧传向类囊体基质一侧的铁氧还蛋白(ferredoxin,FD).最后在铁氧还蛋白-NADP还原酶的作用下,将电子传给NADP+,形成NADPH.失去电子的P700从PC处获取电子而还原
以上电子呈Z形传递的过程称为非循环式光合磷酸化,当植物在缺乏NADP+时,电子在光系统内Ⅰ流动,只合成ATP,不产生NADPH,称为循环式光合磷酸化.
(三)光合磷酸化
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.CF1同样由5种亚基组成α3β3γδε的结构.CF0嵌在膜中,由4种亚基构成,是质子通过类囊体膜的通道.
(四)暗反应
C3途径(C3 pathway):亦称卡尔文 (Calvin)循环.CO2受体为RuBP,最初产物为3-磷酸甘油酸(PGA).
C4途径(C4 pathway) :亦称哈奇-斯莱克(Hatch-Slack)途径,CO2受体为PEP,最初产物为草酰乙酸(OAA).
景天科酸代谢途径(Crassulacean acid metabolism pathway,CAM途径):夜间固定CO2产生有机酸,白天有机酸脱羧释放CO2,进行CO2固定.

叶绿素分子利用所吸收的光能.首先将水分解成氧和氢.其中的氧,以分子状态释放出去.其中的氢,是活泼的还原剂,能够参与暗反应中的化学反应.在光反应阶段中,叶绿素分子所吸收的光能还被转变为化学能,并将这些化学能储存在三磷酸腺苷中.
天然的类胡萝卜素系列中的虾青素具有强抗氧化作用,防止细胞癌变作用和提高免疫作用;...

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叶绿素分子利用所吸收的光能.首先将水分解成氧和氢.其中的氧,以分子状态释放出去.其中的氢,是活泼的还原剂,能够参与暗反应中的化学反应.在光反应阶段中,叶绿素分子所吸收的光能还被转变为化学能,并将这些化学能储存在三磷酸腺苷中.
天然的类胡萝卜素系列中的虾青素具有强抗氧化作用,防止细胞癌变作用和提高免疫作用;

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叶绿素a,b的吸收峰过程:叶绿体膜上的两套光合作用系统:光合作用系统一和光合作用系统二,(光合作用系统一比光合作用系统二要原始,但电子传递先在光合系统二开始)在光照的情况下,分别吸收680nm和700nm波长的光子,作为能量,将从水分子光解光程中得到电子不断传递,最后传递给辅酶NADP。而水光解所得的氢离子则因为顺浓度差通过类囊体膜上的蛋白质复合体从类囊体内向外移动到基质,势能降低,其间的势能用于...

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叶绿素a,b的吸收峰过程:叶绿体膜上的两套光合作用系统:光合作用系统一和光合作用系统二,(光合作用系统一比光合作用系统二要原始,但电子传递先在光合系统二开始)在光照的情况下,分别吸收680nm和700nm波长的光子,作为能量,将从水分子光解光程中得到电子不断传递,最后传递给辅酶NADP。而水光解所得的氢离子则因为顺浓度差通过类囊体膜上的蛋白质复合体从类囊体内向外移动到基质,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,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,合成NADPH+H离子,为暗反应提供还原剂。

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1、光能转换成电能(在光合色素的作用下)
2.电能转换成活跃的化学能
(1)NADP+2e-+H+ =NADPH (2)ADP+Pi+能量 =ATP
3.活跃的化学能转变为有机物中稳定的化学能
(光合作用的暗反应过程中CO2与C5结合被固定形成C3,而C3接受NADPH的还原,并接受ATP中活跃的化学能从而形成有机物(CH2O),有机物中贮存着稳定的化学能。)...

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1、光能转换成电能(在光合色素的作用下)
2.电能转换成活跃的化学能
(1)NADP+2e-+H+ =NADPH (2)ADP+Pi+能量 =ATP
3.活跃的化学能转变为有机物中稳定的化学能
(光合作用的暗反应过程中CO2与C5结合被固定形成C3,而C3接受NADPH的还原,并接受ATP中活跃的化学能从而形成有机物(CH2O),有机物中贮存着稳定的化学能。)
吸收、传递光能的:
胡萝卜素、叶黄素、叶绿素b和绝大多数的叶绿素a
吸收、转换光能的:
少数特殊状态的叶绿素a
之间的区别主要在叶绿素a,只要少数特殊状态的叶绿素a才能转换光能

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光能转换成电能.电能转换成活跃的化学能.活跃的化学能转变为有机物中稳定的化学能

叶绿体是怎样把光能转化为化学能叶绿素a和b,胡萝卜素,叶黄素各有什么功能? 叶绿体中哪个结构可将光能转化为化学能叶绿素是结构吗,而且答叶绿素a分子是不是更准确 叶绿素是如何把光能转化为化学能进而变成生物能的,叶绿素是把光能转化为化学能的化学反应式是什么样的 叶绿体把光能转化为电能然后转化为化学能的过程和原理是什么? 植物进行光合作用的过程,是()A光能转化为化学能.B热能转化为化学能 C 化学能转化为光能.D光能转化为热能。 植物体中将光能转化为化学能的是什么?是叶绿素吗?我不太确定! 光合作用是怎样把光能转化为化学能的?啊能具体一点啊、、 叶绿体为什么可以把电磁波(光能)转化为化学能希望可以筒炼的说 叶绿素a是怎样通过得失电子从而将光能转化为电能? 光合作用的实质是把有机物转化为无机物还是把光能转化为化学能啊 从根本上说,线粒体中分解有机物所释放的能量,来自于?A叶绿体中的叶绿素所吸收的光能B植物细胞来自于光能,动物细胞来食物C有机物中的化学能D由化学能转化而来的能量 光能可以转化为化学能吗光能和电能可以转化为化学能吗 ATP是怎样把光能转变为化学能? 电灯在使用过程中可以把电能转化为( ). A、光能 B、热能 C、化学能 D、光能和热能 ATP中的能量可以来源于光能和化学能,也可以转化为光能和化学能 地球上的能量是怎样守恒的!地球上的能量是怎样守恒和转化的!老师让写个小论文,比如就是叶子光和作用把光能转化为化学能!就这样写,写多点就OK! 硝化细菌能把光能转化为化学能,将二氧化碳和水合成为糖类为什么不对? 植物光合作用是靠叶绿素把光能转化成?