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首先,轉化後的酶是不同的。
1.細胞呼吸中氫的還原是氧化輔酶1轉化為還原輔酶1。
2.光合作用。
中還原氫是輔酶二與電子和質子結合形成還原輔酶二。
第二,呼吸方式不同。
1、細胞呼吸分為發酵、有氧呼吸、無氧呼吸。
三(根據最終的電子受體分類不同)。 有氧呼吸以分子氧為最終電子受體,厭氧呼吸以無機氧化物為最終電子受體,發酵以有機物為最終電子受體。 酵母釀造、同質發酵、異乳酸發酵等,都屬於發酵的範疇,而不是無氧呼吸。
2.綠色植物利用太陽的光能吸收二氧化碳。
以及水產生有機物並釋放氧氣的過程,稱為光合作用。 光合作用產生的有機物主要是碳水化合物。
並釋放能量。
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在細胞呼吸中,H] 是氧化輔酶 I (NAD) 轉化為還原輔酶 I (NaDH) 的過程。
在光合作用中,H 是輔酶 II (NaDP+) 與電子和質子 (H+) 的結合,形成還原的輔酶 II (Nadph)。
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水光解得到的氫離子由於濃度差異,通過類囊體膜上的蛋白質複合物從類囊體向外移動到基質中,利用勢能合成ATP進行暗反應。 H 離子在暗反應中充當還原劑。
前者用於還原CO2,後者用於還原O2,光合作用產生的還原劑氫氣是水在光照下分解產生的,然後C3通過暗反應還原為C5,C5與CO2反應成C3,C3的另一部分與水反應,所以歸根結底, 它是為了減少二氧化碳,後者是呼吸的最後一步,以產生含氧的水。
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前者用於減少CO2,後者用於減少O2
光合作用產生的還原劑氫氣是在光照下分解水產生的,然後C3通過暗反應還原為C5,C5與CO2反應成C3,C3的另一部分與水反應,所以歸根結底是還原CO2,後者是呼吸作用的最後一步,用氧氣產生水。
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還原氫在光合作用中起轉移電子的作用。
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首先,轉化後的酶是不同的。
1.細胞呼吸中氫的還原是氧化輔酶1轉化為還原輔酶1。
2.光合作用中氫的還原是輔酶二與電子和質子結合形成還原的輔酶二。
第二,呼吸方式不同。
1.細胞呼吸分為發酵、有氧呼吸和無氧呼吸三種(根據最終電子受體的不同分類方法)。 有氧呼吸以分子氧為最終電子受體,厭氧呼吸以無機氧化物為最終電子受體,發酵以有機物為最終電子受體。 酵母釀造、高乳酸發酵、雜乳酸發酵都屬於發酵的範疇,而不是厭氧呼吸。
2.綠色植物利用太陽的光能吸收二氧化碳和水,製造有機物並釋放氧氣的過程稱為光合作用。 光合作用產生的有機物主要是碳水化合物並釋放能量。
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相比之下,光合作用產生和利用的[H]主要是NADPH,而呼吸作用產生和利用的[H]主要是NADH和FADH。 因此,光合作用與呼吸作用中產生和利用的[h]不同。
1.[h]在光合作用中的產生和利用。
綠色植物和光合微生物以陽光為能量源,以二氧化碳為碳源,與水合糖並釋放氧氣的過程稱為光合作用。 光合作用可分為光反應和碳同化銀靜靜反應(以前稱為暗反應)兩個階段。
在光反應階段,葉綠素和其他色素吸收光能並以ATP和NADPH的形式儲存; 在碳同化階段,ATP 和 Nadph 用於還原 CO 以產生糖。
2.[h]在呼吸中的生產和利用。
呼吸作用是指生物體內有機物在細胞中經歷一系列氧化分解,最終產生二氧化碳或其他產物並釋放能量的整個過程。 呼吸分解的有機物包括醣類、脂類、蛋白質等,醣類是主要的能量物質。
多醣和低聚醣通過相應的水解酶的作用轉化為葡萄糖等單醣,葡萄糖通過幾次反應分解,逐漸釋放能量,其他單醣也可以通過一定的途徑進入葡萄糖的分解代謝過程。
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1.光合腔水作用產生的還原劑氫氣是在光照下分解水產生的,然後C3通過暗反應還原為C5,C5與CO2反應成C3,C3的另一部分與水反應。
2.所以歸根結底是減少CO2,後者是與氧氣呼吸產生水的最後一步。
3.它是在膠囊狀結構膜的表面產生的。
4.在呼吸部位不會起作用,因為光合作用的還原氫是Nadph,呼吸的還原氫是Nadh,兩者根本不是同一種物質。
有氧呼吸的整個過程可分為三個階段:第一階段(稱為糖酵解),一分子葡萄糖分解成兩分子丙酮酸,分解過程中產生少量氫氣(用[h]表示),同時釋放少量能量。 該階段在細胞質基質中進行; 在第二階段(稱為三羧酸迴圈或檸檬酸迴圈),丙酮酸發生一系列反應分解成二氧化碳和氫氣,同時釋放少量能量。 >>>More
我想看看你是怎麼畫這張圖的會很有用,我想這是為了說明植物在白天進行更多的光合作用,在晚上呼吸更多。 不同的圖表想問不同的問題。 >>>More
氮的吸收、同化和利用在植物的新陳代謝中起著極其重要的作用,關係到植物的生長發育、產量和品質。 氮的同化過程是植物體內最基本的同化過程之一。 植物利用的氮源一般可分為硝態氮和氨氮兩種。 >>>More
呼吸作用:葡萄糖在細胞質基質中分解成丙酮酸和少量還原氫,丙酮酸進入線粒體基質後,反應生成二氧化碳和大量還原氫,與這些還原氫內膜上的氧氣反應釋放能量,合成ATP。 >>>More