三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-05-23 22:02:18作者:佚名
光合磷酸化和氧化磷酸化的異同點:發(fā)生場所不一樣,對于真核生物來說前者發(fā)生在線粒體,后者發(fā)生在葉綠體:電子傳遞也不一樣,前者一般為NADH或FADH 2--Q(泛醌)--細胞色素c--O2,而后者的電子傳遞鏈一般為P680→pheo→Q→PQ→Fe-S-Cytb6→Cytf→PC→P700;產物不一樣,前者為ATP,后者一般是ATP與NADPH。
相同點:
1、都是通過ATP合成酶把ADP磷酸化為ATP
2、ATP的形成都是由H﹢移動所驅動的
3、葉綠體的CF1因子與線粒體的F1因子都具有催化ADP和Pi形成ATP的作用
4、在光合磷酸化和氧化磷酸化中都需要完整的膜
5、ATP合成機制相同,都把電子傳遞釋放的能量轉換成ATP中化學能,ATP合酶使電子傳遞過程中所形成的質子梯度與磷酸化過程藕聯在一起。
不同點:
1、氧化磷酸化發(fā)生在線粒體的內膜上,光合磷酸化發(fā)生在葉綠體的類囊體膜上;
2、氧化磷酸化為2對H+泵到膜間隙,2個H+3次穿過ATP合成酶形成1分子ATP。光合磷酸化是3對H+泵到基質中,3個H+2次穿過ATP合成酶形成1分子ATP。
3、需要的條件不同:氧化磷酸化不需要光,光合磷酸化需要光;
4、類型不同:氧化磷酸化,光合磷酸化有環(huán)式和非環(huán)式兩種。
氧化磷酸化是電子從NADH和FADH2經過電子傳遞鏈傳給氧形成水,這個過程偶聯著ADP磷酸化生成ATP。
光合磷酸化是在光的作用下,電子傳遞和光合磷酸化偶聯著ATP的生成。
1、氧化磷酸化的能源來自,光合磷酸化能量來自光;
2、氧化磷酸化利用氧氣氧化[H]生成了水,而光合磷酸化正好相反,利用光能分解水生成了氧氣和[H];
3、所使用的電子傳遞鏈和輔酶不。
概念:
1、氧化磷酸化:伴隨生物氧化而進行的腺苷三磷酸(ATP)的生成作用。糖酵解和三羧酸循環(huán)產生的還原型輔酶I(NADH2)和還原型黃素蛋白(FADH2),不能被直接氧化。它們中的氫,包括氫離子(H+)和電子(e-),都要通過一系列電子傳遞體(包括細胞色素b、c、a、a3等)的傳遞,最終才能傳遞給氧。只有氧活化后,才能和氫結合生成水,這些電子傳遞體在傳遞電子的過程中,它們的能量水平將逐步下降。所釋放的能量一部分推動著磷酸化作用,使ADP和無機磷酸結合生成ATP。由于氧化作用和磷酸化作用同時進行,故名氧化磷酸化。
2、光和磷酸化:光合磷酸化(photophosphorylation)是植物葉綠體的類囊體膜或光合細菌的載色體在光下催化腺二磷(ADP)與磷酸(Pi)形成腺三磷(ATP)的反應。有兩種類型:循環(huán)式光合磷酸化和非循環(huán)式光合磷酸化。前者是在光反應的循環(huán)式電子傳遞過程中同時發(fā)生磷酸化,產生ATP。后者是在光反應的非循環(huán)式電子傳遞過程中同時發(fā)生磷酸化,產生ATP。在非循環(huán)式電子傳遞途徑中,電子最終來自于水,最后傳到氧化型輔酶Ⅱ(NADP+)。因此,在形成ATP的同時,還釋放了氧并形成還原型輔酶Ⅱ(NADPH)。