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氧化磷酸化和光合磷酸化的异同 光合磷酸化进行的部位是

2020-09-30知识6

光合磷酸化的叶绿体ATP酶是什么? 不同结构中的ATP酶催化在叶绿体中合成ATP的酶与线粒体中的ATP酶十分相似。叶绿体中ATP酶也像门把位于类囊膜外侧。存在于不垛叠的类囊膜中。ATP酶可分为CF1和CF0两部分。。

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线粒体的氧化磷酸化和叶绿体的光合磷酸化有什么共同点和不同点? 氧化是放能反应,而ADP生成ATP是吸能反应,这两个过程同时进行,即氧化时偶联磷酸化的过程称为氧化磷酸化.这种方式生成的ATP约占ATP生成总数的80%,是维持生命活动所需能量的主要来源.\\x0d光合磷酸化(photophosphorylation)植物叶绿体的类囊体膜或光合细菌的载色体在光下催化腺二磷(ADP)与磷酸(Pi)形成腺三磷(ATP)的反应.有两种类型:循环式光合磷酸化和非循环式光合磷酸化.前者是在光反应的循环式电子传递过程中同时发生磷酸化,产生ATP.后者是在光反应的非循环式电子传递过程中同时发生磷酸化,产生ATP.在非循环式电子传递途径中,电子最终来自于水,最后传到氧化型辅酶Ⅱ(NADP+).因此,在形成ATP的同时,还释放了氧并形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH).\\x0d在光合作用的光反应中,除了将一部分光能转移到NADPH中暂时储存外,还要利用另外一部分光能合成ATP,将光合作用与ADP的磷酸化偶联起 来,这一过程称为光合磷酸化.它同线粒体的氧化磷酸化的主要区别是∶氧化磷酸化是由高能化合物分子氧化驱动的,而光合磷酸化是由光子驱动的.\\x0d光合磷酸化的机理同线粒体进行的氧化磷酸化相似,同样可用化学渗透学说来说明.在电子传递和ATP合成之间,起偶联作用的是膜内外之间存在的质子电化学梯度。.

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用简单的话说明光合磷酸化的机理 有两种类型:1)循环式光合磷酸化,是与循环的电子流相偶联,在此过程中仅形成ATP。(2)非循环式光合磷酸化,是与非循环电子流相偶联,除形成ATP外,还形成NADPH,并释放氧气。2NADP+2ADP+2Pi+2H2O→2NADPH+2H+2ATP+O2高等植物光合作用中形成的ATP,主要来自非循环式光合磷酸化。化学渗透学说,认为在电子传递和ATP形成之间起偶联作用的是膜内外之间存在质子电动势梯度。在光合链中主要通过质体醌(PQ)的氧化还原过程可以造成类囊体膜内外pH差(见PQ),又因为膜内正电荷高于膜外,在膜内外也存在电势差。因此,在膜内外之间也存在质子电动势梯度,由于这种势差的存在,因而再次驱使质子由膜内通过膜向膜外流动,当质子通过膜上的CF0及CF1(分别相当线粒体中F0及F1)向膜外移动时,发生磷酸化作用,即催化ADP与Pi形成ATP。

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氧化磷酸化和光合磷酸化的异同 呼吸作用:1)电子传递链:将电子从NADH经一系列电子载体传递到O2,由四种复合物组成:主呼吸链:由复合物?、???、?V构成,从NADH来的电子经此链传递.次呼吸链:由复合物??、???、?V构成,从FADH2来的电子经此链传递.2)氧化磷酸化:伴随着呼吸链的氧化作用进行,由ATP合酶催化ADP生成ATP.3)胞质溶胶中的NADH通过两种穿梭途径将电子转移入线粒体:(1)苹果酸-天冬氨酸穿梭(2)甘油-磷酸穿梭光合作用电子传递:A.非循环式电子传递:指水中的电子经PSⅡ与PSⅠ一直传到NADP+的电子传递途径.H2O→PSⅡ→PQ→Cyt b6/f→PC→PSⅠ→Fd→FNR→NADP+B.循环式电子传递:通常指PSⅠ中电子由经Fd经PQ,Cyt b6/f PC等传递体返回到PSⅠ而构成的循环电子传递途径.PSⅠ→Fd→PQ→Cyt b6/f→PC→PSⅠ3)光合磷酸化:产生ATP和NADPH.也分循环式和非循环式.

氧化磷酸化和光合磷酸化的异同 一、概念21131.氧化磷酸化:伴随生物氧化而进行5261的腺苷三磷酸(ATP)的生4102成作用。糖酵解和三羧酸循环产生的还原型辅1653酶I(NADH2)和还原型黄素蛋白(FADH2),不能被直接氧化。它们中的氢,包括氢离子(H+)和电子(e-),都要通过一系列电子传递体(包括细胞色素b、c、a、a3等)的传递,最终才能传递给氧。只有氧活化后,才能和氢结合生成水,这些电子传递体在传递电子的过程中,它们的能量水平将逐步下降。所释放的能量一部分推动着磷酸化作用,使ADP和无机磷酸结合生成ATP。由于氧化作用和磷酸化作用同时进行,故名氧化磷酸化。2.光和磷酸化:光合磷酸化(photophosphorylation)是植物叶绿体的类囊体膜或光合细菌的载色体在光下催化腺二磷(ADP)与磷酸(Pi)形成腺三磷(ATP)的反应。有两种类型:循环式光合磷酸化和非循环式光合磷酸化。前者是在光反应的循环式电子传递过程中同时发生磷酸化,产生ATP。后者是在光反应的非循环式电子传递过程中同时发生磷酸化,产生ATP。在非循环式电子传递途径中,电子最终来自于水,最后传到氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)。因此,在形成ATP的同时,还释放了氧并形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。二、相同点1.它们都产生ATP;三。

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