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3. The light-independent reactions: building carbohydrates暗反应:碳水化合物的形成 In the light-independent reactions of photosynthesis, which are driven by ATP and NADPH, CO2 is converted to carbohydrate. 由ATP和NADPH驱动的光合作用暗反应中,二氧化碳转化成碳水化合物。 The reaction are also known as the Calvin-Benson cycle. 该反应也称为卡尔文循环。 类囊体 基质 Atmospheric CO2 is fixed as it reacts with ribulose biphosphate (RuBP), a reaction that is catalyzed by the enzyme ribulose biphosphate carboxylase. 在二磷酸核酮糖羧化酶催化下,二磷酸核酮糖(RuBP)与空气中的CO2反应,从而将二氧化碳固定。 The reduction of CO2 to carbohydrate is completed via several more steps of the cycle . CO2 被还原成碳水化合物是通过卡尔文循环的其它若干反应来实现的。 Finally, RuBP is regenerated so that the cycle may continue. 最后,RuBP再生,该循环从而得以继续。 4. Oxygen: An inhibition of photosynthesis氧气:光合作用的抑制剂 High levels of oxygen in plant cells can disrupt photosynthesis and can cause photorespiration —an inefficient form of the dark reactions in which O2 is fixed rather than CO2 and no carbohydrate is produced. 植物细胞中的高水平的氧气分子可以阻断光合作用,引起光呼吸。光呼吸是固定O2而非CO2,且不形成碳水化合物的低效形式。 Rubisco(RuBP加氧酶) 叶绿体 过氧化物体 线粒体 在叶绿体、过氧化物体、线粒体三种细胞器中协同进行; 在叶绿体中,Rubisco催化2分子RuBP氧化,消耗ATP ; 过氧化物体中再次吸收O2,消耗NADH ; 在线粒体中释放CO2 。 光呼吸的意义 能量上的浪费: 耗ATP和高能电子; 物质上的浪费: 丢失C素(每一次C2循环中,2分子乙醇酸放出1分子CO2,碳素损失1/4); 基因改造C3植物、降低光呼吸可增加产量。 1) 消耗NADPH,保护叶绿体; 2) 消耗乙醇酸,减轻毒害; 3) 维持C3途径的运转; 4) 促进绿色细胞氮代谢。 5. Reprieve from photorespiration: the C4 pathway 减缓光呼吸: C4 途径 Wilstatter(1915) 纯化叶绿素并阐明其结构; Fischer(1930s Emerson-光合单位) 叶绿素化学; Calvin等(1962) 阐明光合碳循环; Woodward(1965) 合成叶绿素分子; Mitchell(1978) ATP合成——化学渗透学说; Deisenhofer等(1988) 阐明光合细菌反应中心结构; Marcus(1992) 生命体系(包括光合作用)的电子传递体系; Walker等(1997)ATP合酶的动态结构和反应机理; …… 与光合作用相关的诺贝尔奖 光合作用是地球上最重要的化学反应! * * Photosynthesis ?[,f??t?(?)sinθisis] n.光合作用 Chlorophyll ?[kl??r?fil] n.叶绿素 Protist [pr??tist] n.原生生物 Exergonic ?[,?ks?gɑnik] a.放能的 Endergonic [,?nd?gɑnik] a.吸能的 Chloroplast ?[kl?r?pl?st] n.叶绿体 Thylakoid ?[θail?k?id] n.类囊体 Glossary 光合作用只发生在含有叶绿素的绿色植物细胞、藻类、某些原生生物和细菌之中。 总体来说,这是一个将光能转化成化学能的过程,其能量以分子键形
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