叶绿体。
光合作用的下一步骤是在暗处(也可在光下)进行的。它是利用光反应形成的ATP提供能量,NADPH2还原CO2,固定形成的中间产物,制造葡萄糖等碳水化合物的过程。
通过这一过程将ATP和NADPH2,中的活跃化学能转换成贮存在碳水化合物中的稳定的化学能。它也称二氧化碳同化或碳同化过程。这是一个有许多种酶参与反应的过程。
叶绿体结构:
叶绿体由叶绿体外被类囊体和基质三部分组成,它是一种含有叶绿素能进行光合作用的细胞器。叶绿体含有3种不同的膜:外膜、内膜、类囊体膜和3种彼此分开的腔:膜间隙、基质和类囊体腔。
1、外被
叶绿体的周围被有两层光滑的单位膜。两层膜间被一个电子密度低的较亮的空间隔开。这两层单位膜称为叶绿体膜或外被。叶绿体膜内充满流动状态的基质,基质中有许多片层结构。?
2、类囊体
每个片层是由周围闭合的两层膜组成,呈扁囊状,称为类囊体。?
类囊体内是水溶液。小类囊体互相堆叠在一起形成基粒,这样的类囊体称为基粒类囊体。 组成基粒的片层称为基粒片层。 大的类囊体横贯在基质中,贯穿于两个或两个以上的基粒之间。这样的片层称为基质片层,这样的类囊体称基质类囊体。
3、基质
是内膜与类囊体之间的空间的液体,主要成分包括碳同化相关的酶类,如1,5-二磷酸核酮糖羧化酶占基质可溶性蛋白质总量的60%。此外,还有叶绿体DNA、蛋白质合成体系、某些颗粒成分,如各类RNA、核糖体等蛋白质。
以玉米为,例简述C4植物固定CO2的过程。
光合作用的场所是叶绿体.在叶片中,叶绿体主要存在于叶肉细胞中,所以光合作用形成的淀粉最初主要积累在叶肉细胞中,叶表皮细胞、导管和叶脉中不含有叶绿体.但是,叶的上下表皮上有形成气孔的保卫细胞呈半月形,保卫细胞中含有叶绿体.所以放在显微镜下观察,叶片内变蓝的部位是叶肉.
故选D
CO2固定途径:C4植物固定CO2途径是通过C4途径和C3途径共同完成的。
淀粉形成部位:C4植物在光合作用时只有维管束鞘中形成淀粉而叶肉中不形成淀粉。
与CO2亲和力:C4植物的PEP羧化酶与CO2亲和力高,是C3植物的60倍。
能量:C4植物在传送CO2的过程中,要消耗能量,来自ATP提供的能量。
*比较C4植物与C3植物。
C4植物
C3植物
有C4途径和C3途径
只有C3途径
适应干旱、高温、强光、低CO2环境
对如左环境适应较差
维管束鞘细胞较大,具有很多无基粒的大型叶绿体
维管束鞘细胞无叶绿体
维管束周围叶肉细胞紧密包围维管束鞘细胞,横切面呈花环状
叶肉细胞较疏松,不呈花环状
皆为草本,叶脉发达
木本、草本都有,叶脉较稀
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本文概览:叶绿体。光合作用的下一步骤是在暗处(也可在光下)进行的。它是利用光反应形成的ATP提供能量,NADPH2还原CO2,固定形成的中间产物,制造葡萄糖等碳水化合物的过程。通过这一过...
文章不错《淀粉的合成场所是哪里?》内容很有帮助