bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς είναι τα χημικά προϊόντα των αντιδράσεων παγίδευσης φωτός σε συνδυασμό με τους υδατάνθρακες σύνθεσης;

Τα χημικά προϊόντα των αντιδράσεων παγίδευσης φωτός (οι εξαρτώμενες από το φως αντιδράσεις) είναι ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη) και NADPH (φωσφορικό δινουκλεοτιδίων νικοτιναμίδης) . Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια στις ανεξάρτητες από το φως αντιδράσεις (επίσης γνωστός ως κύκλος Calvin) για τη σύνθεση υδατανθράκων. Δείτε πώς λειτουργεί η σύζευξη:

1. Ενέργεια και μείωση της ισχύος:

* ATP: Παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία των αντιδράσεων του κύκλου Calvin.

* nadph: Λειτουργεί ως αναγωγικός παράγοντας, δωρίζοντας ηλεκτρόνια για να μετατρέψει το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε υδατάνθρακες.

2. Ο κύκλος Calvin:

* CO2 Στερεά: Το CO2 ενσωματώνεται σε ένα υπάρχον μόριο 5 άνθρακα που ονομάζεται RUBP (διφωσφορική ριβουλόζη) από το ένζυμο Rubisco. Αυτό σχηματίζει μια ένωση 6 άνθρακα που διασπάται γρήγορα σε δύο μόρια 3 άνθρακα (3-PGA).

* Μείωση: Το ATP και το NADPH χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή 3-PGA σε 3-φωσφορικό γλυκιαλδεΰδη (G3P). Αυτό είναι το βασικό βήμα όπου μειώνεται ο άνθρακας, που σημαίνει ότι κερδίζει ηλεκτρόνια.

* αναγέννηση: Το μεγαλύτερο μέρος του G3P χρησιμοποιείται για την αναγέννηση του RUBP, επιτρέποντας στον κύκλο να συνεχιστεί. Ορισμένα G3P εξάγονται από τον κύκλο που χρησιμοποιείται για σύνθεση υδατανθράκων.

3. Σύνθεση υδατανθράκων:

* g3p: Τα μόρια G3P που δεν χρησιμοποιούνται για την αναγέννηση του RUBP χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υδατανθράκων όπως η γλυκόζη. Δύο μόρια G3P μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν γλυκόζη, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενέργεια ή ως δομικά στοιχεία για άλλα οργανικά μόρια.

Περίληψη:

Οι εξαρτώμενες από το φως αντιδράσεις δημιουργούν το ενεργειακό νόμισμα (ATP) και τη μείωση της ισχύος (NADPH) που είναι απαραίτητα για τις ανεξάρτητες από το φως αντιδράσεις. Ο κύκλος Calvin χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα για να διορθώσει το διοξείδιο του άνθρακα και να το μετατρέψει σε υδατάνθρακες, χρησιμοποιώντας ενέργεια από ΑΤΡ και ηλεκτρόνια από NADPH. Αυτή η διαδικασία είναι το θεμέλιο του τρόπου με τον οποίο τα φυτά και άλλοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί παράγουν τα τρόφιμα που διατηρούν τη ζωή στη γη.

Διαφορά μεταξύ ανθρακούχου χάλυβα και ήπιου χάλυβα

Διαφορά μεταξύ ανθρακούχου χάλυβα και ήπιου χάλυβα

Κύρια διαφορά – Ανθρακούχο χάλυβα έναντι Ήπιου Χάλυβα Γενικά, ο χάλυβας αναφέρεται ως Ανθρακοχάλυβας όπου το κύριο συστατικό κράματος που χρησιμοποιείται είναι ο άνθρακας και όταν δεν προσδιορίζεται άλλη στοιχειακή απαίτηση. δηλαδή χρώμιο, κοβάλτιο, νικέλιο. Ο ανθρακούχο χάλυβας μπορεί να χωριστεί σ

Διαφορά μεταξύ L και D ισομερών

Διαφορά μεταξύ L και D ισομερών

Κύρια διαφορά – L vs D ισομερή Οι μονοσακχαρίτες είναι η πιο βασική μορφή σακχάρων. Οι μονοσακχαρίτες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σχηματίζοντας δισακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες. Όλοι οι μονοσακχαρίτες αποτελούνται από άτομα C, H και O διατεταγμένα σε μορφές αλδεΰδης ή κετόνης.

Διαφορά μεταξύ μετάλλου και χάλυβα

Διαφορά μεταξύ μετάλλου και χάλυβα

Κύρια διαφορά – Μέταλλο εναντίον Χάλυβα Τα μέταλλα είναι ουσίες που έχουν μοναδικές ιδιότητες όπως εξαιρετική ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, ανακλαστικότητα του φωτός, ελαττότητα και ολκιμότητα. Μερικές φορές, ο όρος μέταλλο χρησιμοποιείται για την ονομασία χημικών στοιχείων της ομάδας 1, της ομ