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光呼吸(不是光照下植物进行的呼吸作用)的过程是怎样的?

2021-11-08 13:40:36 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:144

什么是光呼吸?它对植物的光合作用有什么影响

  光呼吸(英语:Photorespiration)是所有进行光合作用www.rixia.cc的细胞(该处“细胞”包括原核生物和真核生物,但并非所有这些细胞都能进行完整的光呼吸)在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。过程中氧气被消耗,并且会生成二氧化碳。光呼吸约抵消30%的光合作用。因此降低光呼吸被认为是提高光合作用效能的途径之一。但是人们后来发现,光呼吸有着很重要的细胞保护作用。
  在光呼吸过程中,参与光合作用的一对组合:反应物1,5-二磷酸核酮糖(Ribulose-1,5-bisphosphate,简称为RuBP)和催化剂1,5-二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase, 简称为Rubisco)发生了与其在光合作用中不同的反应。RuBP在Rubisco的作用下增加两个氧原子,再经过一系列反应,最终生成3-磷酸甘油酸www.rixia.cc。后者再经过部分光合作用过程,可再次重新生成为RuBP。
什么是光呼吸?
光呼吸,是所有进行光合作用的细胞,在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。过程中氧气被消耗,并且会生成二氧化碳。
光呼吸对植物的光合作用有什么影响?
光呼吸约抵消30%的光合作用。因此降低光呼吸被认为是提高光合作用效能的途径之一。但是人们后来发现,光呼吸有着很重要的细胞保护作用。

植物进行呼吸作用的过程是什么?

希望各位回答准确点,谢谢
首先植物的呼吸作用,是植物所必须的获取活命的过成,
此过程分为有氧呼吸,无氧呼吸,再有氧条件下,植物体内的葡萄糖通过与氧气反应把葡萄糖分解,并放出大量能量,供给植物生活,在缺氧是,植物分解葡萄糖为乳酸或酒精,但放出少量能量,是植物不得已的举措,勉强维持生活,多少也放出能量把,总之,呼吸作用是植物为获取生物能分解葡萄糖为能量的过程
自新课标初2(8年级)科学书: 呼吸作用 葡萄糖+养气=水+二氧化碳+能量 有机物(葡萄糖C6H12O6)氧化分解(吸收氧气) 生成水和CO2 释放能力为植物提供生命活动 进行条件:所有活细胞 影响因素:温度 阳光 湿度 .
糖酵解为丙酮酸,丙酮酸脱氢成为乙酰辅酶A,后者进入三羧酸循环。这个过程产生ATP和NADH。HAND进入氧化呼吸链生成ATP。
葡萄糖+养气=水+二氧化碳+能量
除此之外还有光呼吸

光照条件下光呼吸进行的条件

①光呼吸氧化的有机物质 (即呼吸底物) 为乙醇酸, 乙醇酸是从同化CO2过程的中间产物转变而来的, 所以光呼吸与光合作用联系在一起,它只有在光照条件下才发生日夏养花网

②光呼吸的速度随大气中氧气的浓日夏养花网度增加而不断增加, 而一般的呼吸作用在氧气浓度为2%左右时已达饱和。

③植物的光呼吸强弱也随CO2浓度而改变, CO2浓度低, 可促进乙醇酸的产生, 光呼吸作用就强, 反之就弱。

具体途径:在叶绿体、过氧化物体和线粒体三个不同的细胞器中进行的,其代谢的总结果是两分子的磷酸乙NrFut醇酸转化成一分子的磷酸甘油酸和一分子的CO2。

绿色植物在光照下进行光合作用的同时,存在吸进氧气释放二氧化碳的现象。光呼吸的氧化底物是乙醇酸,乙醇酸产生于叶绿体。叶绿体进行光合作用固定二氧化碳时,有RuBP羧化酶一加氧酶参与反应,此酶既可催化RuBP的羧化反应,也可催化RuBP的加氧反应,其反应方向决定于CO2和O2浓度的高低,在CO2浓度相对较高时,有利于羧化反应,形成二分子磷酸甘油酸,促进光合循环的进行;当O2浓度相对较高时,促进加氧反应的进行,产生一分子磷酸甘油酸和一分子磷酸乙醇酸。后者脱磷酸而为乙醇酸,乙醇酸可就地直接氧化为乙醛酸,也可从叶绿体转移至过氧物酶体并在其中氧化为乙醛酸;乙醛酸在过氧物酶体内转化为甘氨酸;甘氨酸转入线粒体内并转化为丝氨酸,同时释放CO2,这是光呼吸的产物; 丝氨酸又可转回过氧物酶体中转变为羟基丙酮酸,经氧化为甘油酸; 甘油酸从过氧物酶体返回叶绿体后转化为磷酸甘油酸,进入C3循环,再次形成RuBP。

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