植物的光合作用
光合磷酸化
二、光合磷酸化
环式光合磷酸化
非环式光合磷酸化
假环式光合磷酸化
光下在叶绿体(或载色体)中发生的由ADP与Pi合成ATP的反应称为光合磷酸化(photosynthetic phosphorylation,photophosphorylation)
电子传递和光合磷酸化把原初反应中光能转变成的电能进一步转换为较稳定的化学能,携带
在还原辅酶Ⅱ(NADPH)和腺三磷(ATP)上,此二者即所谓的同化力,可以用于二氧化碳的同化作用。
电子传递和光合磷酸化既是把能量转变和有机物质合成这两大过程连系起来的桥梁,又是使速度为皮秒(ps)级,纳秒(ns)级的原初反应和毫秒级的一般生化反应接配起来的纽带,在整个光合作用中起承先启后的作用。
非环式光合磷酸化与非环式电子传递偶联产生ATP的反应。在进行非环式光合磷酸化的反应中,体系除生成ATP外,同时还有NADPH的产生和氧的释放。非环式光合磷酸化仅为含有基粒片层的放氧生物所特有,它在光合磷酸化中占主要地位。
2ADP+2Pi+2NADP++2H2O
2ATP+2NADPH+2H++2H2O+O2
非循环式光合磷酸化(Noncyclis photophosphorylation)
2H2O在反应前表示参与水的光解,在反应后表示ADP与Pi结合时脱下的。
环式光合磷酸化与环式电子传递偶联产生ATP的反应。 环式光合磷酸化是非光合放氧生物光能转换的唯一形式,主要在基质片层内进行。它在光合演化上较为原始,在高等植物中可能起着补充ATP不足的作用。
ADP+Pi
ATP+H2O
循环式光合磷酸化(cyclic photophosphorylation)
假环式光合磷酸化(pseudocyclic photophosphorylation) 与假环式电子传递偶联产生ATP的反应。此种光合磷酸化既放氧又吸氧,还原的电子受体最后又被氧所氧化。 非环式光合磷酸化与假环式光合磷酸化均被DCMU(二氯苯基二甲基脲,dichlorophenyl dimethylures,商品名为敌草隆,diuron)所抑制,而环式光合磷酸化则不被DCMU抑制。
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