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植物体内的五碳化合物是怎样形成的 植物体内的三碳化合物和五碳化合物怎样变化?

2021-03-19知识12

植物怎样制造碳水化合物 通过光合作用制造.绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物(主要是碳水化合物即糖类),并释放出氧气

碳3化合物是怎样变为碳5化合物的 在暗反应阶段中,绿叶从外界吸收来的二氧化碳,不能直接被氢[H]还原。它必须首先与植物体内的一种含有五个碳原子的化合物(简称五碳化合物子被一,用C5表示)结合,这个。

右图表示植物体内的某些代谢过程及物质变化。据图判断,下列叙述正确的是( ) A.。 右图表示植物体内的某些代谢过程及物质变化。据图判断,下列叙述正确的是()A.X可代表光合作用中产生的五碳化合物,Y物质可代表丙酮酸 B.①、②、④过程均可以产生[H]C.。

碳3化合物是怎样变为碳5化合物的 在暗反应阶段中,绿叶从外界吸收来的二氧化碳,不能直接被氢[H]还原。它必须首先与植物体内的一种含有五个碳原子的化合物(简称五碳化合物子被一,用C5表示)结合,这个过程叫做二氧化碳的固定。一个二氧化个五碳碳分化合物分子固定以后,很快形成两个含有三个碳原子的化合物(简称三碳化合物,用C3表示)。在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP释放出的能量并且被氢[H]还原。其中,一些三碳化合物经过一系列变化.

试题难度:困难 试题类型:选择题 试题内容:在干旱的条件下,绿色植物气孔关闭,但人们在研究C4植物时发现它体内在较长时期里有大量葡萄糖产生,分析其原因是 【学习方法网】(xuexifangfa.com)成立于2009年5月12日。学习方法网致力于为高中生提供学习方法,提供:高中各科学习方法指导、高考辅导等各种在线学习服务。

碳三植物与碳四植物的区别 1、二者定义上的区别:C3植物是指CO?同化的最初产物是光合碳循环中的三碳化合物3-磷酸甘油酸的植物;C4植物是指CO?同化的最初产物不是光合碳循环中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物苹果酸或天门冬氨酸的植物。2、二者CO?补偿点不同:C3植物比C4植物CO?补偿点高,CO?利用效率更低,所以C3植物在CO?含量低的情况下存活率比C4植物来的低。3、二者CO?作用地点不同:C3类植物,如稻和麦,二氧化碳经气孔进入叶片后,直接进入叶肉进行卡尔文循环。而C3植物的维管束鞘细胞很小,不含或含很少叶绿体,卡尔文循环不在这里发生;在C4植物叶片维管束的周围,有维管束鞘围绕,这些维管束鞘细胞里有叶绿体,但里面并无基粒或基粒发育不良。在这里,CO?主要进行卡尔文循环。扩展资料:C4植物的光合作用:在C4植物叶肉细胞的叶绿体中,在有关酶的催化作用下,一个CO?被一个叫做磷酸烯醇式丙酮酸的C3固定,形成一个C4。C4进入维管束鞘细胞的叶绿体中,释放出一个CO?,并且形成一个含有三个碳原子的有机酸—丙酮。这种能够固定CO?的酶,叫做磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶,简称PEP羧化酶。释放出来的CO?先被一个C5固定,然后很快形成两个C3。在有关酶的催化作用下。

植物体内的三碳化合物和五碳化合物怎样变化? 三碳化合物通过光和作用转化为五碳化合物,五碳化合物是通过呼吸作用转化为三碳化合物

将植物栽培在适宜的光照、温度和充足的CO (1)二氧化碳浓度降低以后,导致二氧化碳的固定这个反应减弱,反应物五碳化合物消耗量大大降低,而五碳化合物的合成量不变,所以五碳化合物的含量上升;二氧化碳浓度降低以后,导致二氧化碳的固定这个反应减弱,二氧化碳的固定这个反应的生成物三碳化合物不能形成.(2)停止光照,导致光反应停止,导致[H]和ATP合成停止,导致暗反应[H]和ATP的供应不足,[H]和ATP为三碳化合物的还原这个反应提供能量.故答案为:(1)CO2 三碳化合物(2)[H]和ATP 三碳化合物

植物体内的五碳化合物是怎样形成的 植物体内的三碳化合物和五碳化合物怎样变化?

碳水化合物在植物体内运输的主要形式是什么? 蔗糖.蔗糖是高等植物中光合作用的主要产物,是碳水化合物贮藏和累积的主要形式,而且也是碳水化合物在植物体内运输的主要形式,如叶绿体白天制造的糖,晚上要转移到其它器官

光合作用暗反应中的三碳化合物和五碳化合物是什么,要结构式。 3碳化合物是3磷酸甘油酸(3-PGA)。在光合作用的暗反应过程中,一个CO2被一个五碳化合物(1,5-二磷酸核酮糖,简称RuBP)固定后形成两个三碳化合物(3-碳酸甘油酸)5碳化合物是。

#植物体内的五碳化合物是怎样形成的

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