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  • 光呼吸與暗呼吸的區別

    光呼吸與暗呼吸的區別光呼吸暗呼吸底物在光下由Rubisco加氧反應形成的乙醇酸,底物是新形成的。可以是碳水化合物,脂肪或蛋白質,但最常見的底物是葡萄糖。底物可以是新形成的,也可以是貯存物。代謝途徑乙醇酸代謝途徑,或稱C2途徑糖酵解,三羧酸循環,磷酸戊糖途徑發生部位只發生在光合細胞里,在葉綠體、過氧化體和線粒體三種細胞器協同作用下進行。在所有活細胞的細胞質和線粒體中進行。對O2 和CO2濃度的反應在O2濃度1-100%范圍內,光呼吸隨氧濃度提高而增強,高濃度的CO2抑制光呼吸。一般而言,O2和CO2濃度對暗呼吸無明顯影響。反應部位、條件光下、綠色細胞光、暗處生活細胞......閱讀全文

    光呼吸與暗呼吸的區別

    光呼吸與暗呼吸的區別光呼吸暗呼吸底物在光下由Rubisco加氧反應形成的乙醇酸,底物是新形成的。可以是碳水化合物,脂肪或蛋白質,但最常見的底物是葡萄糖。底物可以是新形成的,也可以是貯存物。代謝途徑乙醇酸代謝途徑,或稱C2途徑糖酵解,三羧酸循環,磷酸戊糖途徑發生部位只發生在光合細胞里,在葉綠體、過氧化

    光呼吸(photorespiration)

    植物綠色組織在光下吸收氧氣和釋放二氧化碳的過程。其底物是乙醇酸,它的主要來源是核酮糖-1,5-二磷酸(RuBP)與氧氣在RuBP羧化酶加氧酶的催化下,形成1分子磷酸甘油酸及1分子磷酸乙醇酸,后者在磷酸酯酶催化下形成乙醇酸。由于RuBP是在光下不斷循環形成(見光合作用),所以光呼吸依賴于光。由于RuB

    光呼吸的概念

    光呼吸(Photorespiration)是所有進行光合作用的細胞在光照和高氧低二氧化碳情況下發生的一個生化過程。它是光合作用一個損耗能量的副反應。綠色植物在照光條件下的呼吸作用。特點是呼吸基質在被分解轉化過程中雖也放出CO2,但不能轉換成能量ATP,而使光合產物被白白地耗費掉。在黑暗條件下,呼吸過

    光呼吸的功能

    光呼吸不是一個純粹消耗能量的過程,其功能是:①在光呼吸時細胞線粒體中進行甘氨酸轉變為絲氨酸反應時能形成3-磷酸腺甙(ATP); ②光呼吸可以將光合作用的副產品磷酸乙醇酸和乙醇酸轉變為碳水化合物; ③在水分虧缺及高光照條件下,葉片氣孔關閉,光呼吸釋放的CO2能被再固定, 可保護光合作用的反應中心, 以

    光呼吸的作用

    光呼吸作用可以明顯地減弱光合作用,降低作物產量,曾被認為是無效的耗能過程,因此抑制光呼吸。篩選低光呼吸的高光效育種曾一度成為提高作物產量的研究熱點。但是隨著研究的深入,人們發長時間抑制光呼吸條件下,植物不能正常生長,因此單獨通過抑制光呼吸提高作物產量是不現實的。近年來的研究結果表明,光呼吸是在長期進

    光呼吸的作用

    光呼吸作用可以明顯地減弱光合作用,降低作物產量,曾被認為是無效的耗能過程,因此抑制光呼吸。篩選低光呼吸的高光效育種曾一度成為提高作物產量的研究熱點。但是隨著研究的深入,人們發長時間抑制光呼吸條件下,植物不能正常生長,因此單獨通過抑制光呼吸提高作物產量是不現實的。近年來的研究結果表明,光呼吸是在長期進

    什么是光呼吸?

    光呼吸(Photorespiration)是所有進行光合作用的細胞在光照和高氧低二氧化碳情況下發生的一個生化過程。它是光合作用一個損耗能量的副反應。綠色植物在照光條件下的呼吸作用。特點是呼吸基質在被分解轉化過程中雖也放出CO2,但不能轉換成能量ATP,而使光合產物被白白地耗費掉。在黑暗條件下,呼吸過

    光呼吸[作用]的概念

    中文名稱光呼吸[作用]英文名稱photorespiration定  義植物綠色組織在光照下,與光合作用相聯系而吸收氧和釋放二氧化碳的過程。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),新陳代謝(二級學科)

    光呼吸的功能介紹

    光呼吸不是一個純粹消耗能量的過程,其功能是:①在光呼吸時細胞線粒體中進行甘氨酸轉變為絲氨酸反應時能形成3-磷酸腺甙(ATP); ②光呼吸可以將光合作用的副產品磷酸乙醇酸和乙醇酸轉變為碳水化合物; ③在水分虧缺及高光照條件下,葉片氣孔關閉,光呼吸釋放的CO2能被再固定, 可保護光合作用的反應中心, 以

    光呼吸的循環途徑

    光呼吸循環途徑是在葉綠體、過氧化物體和線粒體三個不同的細胞器中進行的,其代謝的總結果是兩分子的磷酸乙醇酸轉化成一分子的磷酸甘油酸和一分子的CO2。綠色植物在光照下進行光合作用的同時,存在吸進氧氣釋放二氧化碳的現象。光呼吸的氧化底物是乙醇酸,乙醇酸產生于葉綠體。葉綠體進行光合作用固定二氧化碳時,有Ru

    光呼吸的生理功能

    從碳素同化的角度看,光呼吸將光合作用固定的20%~40%的碳變為CO2放出;從能量的角度看,每釋放1分子CO2需要消耗6.8個ATP和3個NADPH。顯然,光呼吸是一種浪費。CO2和O2競爭Rubisco的同一活性部位,并互為加氧與羧化反應的抑制劑。Rubisco催化反應的方向,是進行光合作用還是光

    光呼吸的主要特點

    綠色植物在光照條件下, 吸收氧氣和釋放CO2的過程。它表明植物在進行光合作用的同時, 又進行呼吸作用。光呼吸的主要特點是: ①光呼吸氧化的有機物質 (即呼吸底物) 為乙醇酸, 乙醇酸是從同化CO2過程的中間產物轉變而來的, 所以光呼吸與光合作用聯系在一起,它只有在光照條件下才發生。②光呼吸的速度隨大

    光呼吸的途徑有哪些?

    光呼吸循環途徑是在葉綠體、過氧化物體和線粒體三個不同的細胞器中進行的,其代謝的總結果是兩分子的磷酸乙醇酸轉化成一分子的磷酸甘油酸和一分子的CO2。?綠色植物在光照下進行光合作用的同時,存在吸進氧氣釋放二氧化碳的現象。光呼吸的氧化底物是乙醇酸,乙醇酸產生于葉綠體。葉綠體進行光合作用固定二氧化碳時,有R

    暗呼吸的概念

    植物的暗呼吸是指植物在無光條件下的有氧呼吸作用,一般稱為呼吸作用;暗呼吸的名稱是相對光呼吸而言的。它是植物體吸收氧氣和放出二氧化碳的氧化還原過程。它呼吸底物為糖類、淀粉、脂肪、蛋白質和有機酸等,這些底物被氧化還原為二氧化碳和水。

    概述光呼吸的生理功能

      從碳素同化的角度看,光呼吸將光合作用固定的20%~40%的碳變為CO2放出;從能量的角度看,每釋放1分子CO2需要消耗6.8個ATP和3個NADPH。顯然,光呼吸是一種浪費。  CO2和O2競爭Rubisco的同一活性部位,并互為加氧與羧化反應的抑制劑。Rubisco催化反應的方向,是進行光合作

    植物暗呼吸的特點

    在暗呼吸時會釋放相當多的能量,其中大部分以熱的形式散失,但一部分經氧化磷酸化的作用,形成 3一磷酸腺苷(ATP),這些能量用于植物的生理活動。 暗呼吸的主要途徑是糖酵解(即葡萄糖降解為丙酮酸)一三浚酸循環(丙酮酸的進一步分解過程)。這些過程與外界環境的溫度、水分、氧氣和二氧化碳、光照等條件有密切關系

    植物暗呼吸的影響因素

    ①溫度對呼吸作用的影響。一般說來,在0℃至40~5℃之間,植物的呼吸強度隨溫度上升而提高;大多數植物在O℃或更低的溫度下,呼吸作用顯著減慢;當溫度升高到50~55℃時,由于植物體的酶系統受到破壞,呼吸強度迅速下降。②水分條件對呼吸作用的影響表現為:成熟干燥的種子,呼吸作用非常低,當干操種子開始吸收水

    植物暗呼吸的影響因素

    ①溫度對呼吸作用的影響。一般說來,在0℃至40~5℃之間,植物的呼吸強度隨溫度上升而提高;大多數植物在O℃或更低的溫度下,呼吸作用顯著減慢;當溫度升高到50~55℃時,由于植物體的酶系統受到破壞,呼吸強度迅速下降。②水分條件對呼吸作用的影響表現為:成熟干燥的種子,呼吸作用非常低,當干操種子開始吸收水

    研究揭示葉片暗呼吸與性狀和高光譜特征的關聯機制

    葉片暗呼吸,即非光呼吸線粒體CO2釋放,是森林生態系統碳循環中一個重要組成部分。在陸地生物圈模型中,它常通過葉片性狀(例如最大羧化能力、比葉質量、氮和磷濃度)來模擬。然而,這些關系在不同森林類型之間的有效性仍有待評估。此外,傳統的暗呼吸測量方法費時費錢費力,極大地限制了對葉暗呼吸的大規模調查及其驅動

    人體細胞呼吸和植物細胞呼吸的區別

    人體細胞呼吸和植物細胞呼吸有以下一些區別:部分產物不同:植物細胞在無氧呼吸時可以產生酒精和二氧化碳,而人體細胞無氧呼吸產生的是乳酸。儲存物質利用:植物細胞通常有儲存淀粉的能力,淀粉可分解為葡萄糖用于細胞呼吸;人體細胞則主要利用血糖(葡萄糖),并能將多余的血糖轉化為肝糖原和肌糖原儲存起來,在需要時再分

    無氧呼吸和有氧呼吸的過程有何區別?

    無氧呼吸和有氧呼吸的過程主要有以下區別:反應場所:有氧呼吸:糖酵解在細胞質基質中進行,三羧酸循環和氧化磷酸化在線粒體內進行。無氧呼吸:全過程都在細胞質基質中進行。是否需要氧氣:有氧呼吸:需要氧氣參與。無氧呼吸:不需要氧氣。分解產物:有氧呼吸:最終產物是二氧化碳和水。無氧呼吸:產生酒精和二氧化碳(大多

    光合作用與呼吸作用有什么區別

      光合作用是植物通過葉綠體吸收太陽能,將二氧化碳和水轉化為有機物,抄并將太陽能轉化為生物能儲存在有機物中。   呼吸作用是植物利在線粒體中將有機物分解,釋放出其中的能量,供植物生長需要。過程和光合作用相反。   區別   1、部位:光合作用進行的部分必須有葉綠體的細胞,因為葉綠體是進行光合作

    光合作用與呼吸作用有什么區別

    光合作用是植物通過葉綠體吸收太陽能,將二氧化碳和水轉化為有機物,抄并將太陽能轉化為生物能儲存在有機物中。呼吸作用是植物利在線粒體中將有機物分解,釋放出其中的能量,供植物生長需要。過程和光合作用相反。區別1、部位:光合作用進行的部分必須有葉綠體的細胞,因為葉綠體是進行光合作用的結構基礎,形象地比喻為制

    人體細胞呼吸和植物細胞呼吸有什么區別?

    人體細胞呼吸和植物細胞呼吸有以下一些區別:部分產物不同:植物細胞在無氧呼吸時可以產生酒精和二氧化碳,而人體細胞無氧呼吸產生的是乳酸。儲存物質利用:植物細胞通常有儲存淀粉的能力,淀粉可分解為葡萄糖用于細胞呼吸;人體細胞則主要利用血糖(葡萄糖),并能將多余的血糖轉化為肝糖原和肌糖原儲存起來,在需要時再分

    呼吸機psv模式和peep的區別

    1、psv是自主呼吸支持模式,僅在有自主呼吸的患者才可用,無自主呼吸者或自主呼吸不穩定者不能用。2、peep是參數,即呼氣終末正壓,為機械呼吸機在吸氣相產生正壓,氣體進入肺部,在呼氣末氣道開放時,氣道壓力仍保持高于大氣壓,以防止肺泡萎縮塌陷。在治療呼吸窘迫綜合征ARDS、非心源性肺水腫、肺出血時起重

    呼吸機psv模式和peep的區別

    1、psv是自主呼吸支持模式,僅在有自主呼吸的患者才可用,無自主呼吸者或自主呼吸不穩定者不能用。2、peep是參數,即呼氣終末正壓,為機械呼吸機在吸氣相產生正壓,氣體進入肺部,在呼氣末氣道開放時,氣道壓力仍保持高于大氣壓,以防止肺泡萎縮塌陷。在治療呼吸窘迫綜合征ARDS、非心源性肺水腫、肺出血時起重

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