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正文:
细胞日常所需的全部有机物质均由光合作用所产生
学生们有时会想为什么在细胞内的能量互换要遵循这么复杂的途径
。糖氧化为CO2和H2O肯定能较为直接地实现,而不需要柠檬酸循环
和呼吸链中的许多步骤。这当然会使学生学习呼吸作用这部分内容
变得容易一些,但对细胞来说则是一场大灾难了。氧化作用产生的
大量自由能,只能以一小份一小份的形式才可被有效地利用。
生物氧化作用途径涉及许多中间产物,每一个比前一个只相差一点点。
因而能量释放分成一小份一小份,它们借偶合反应能被有效地转化
为有用分子如ATP和NADH中的高能键。
了解线粒体内化学渗透偶联如何被用于生产ATP后,现在我们
要来看看在叶绿体中如何利用光能来生产ATP。
叶绿体与光合作用
实际上,细胞日常生活中所需的全部有机物质均由光合作用所
产生,即通过从大气中的二氧化碳生成有机分子的一系列光驱动的
反应来实现的。进行光合作用的生物包括植物、藻类和多种光合细
菌。植物、藻类和大多数发达的光合细菌如蓝细菌(图13一lA),利
用水中的电子和太阳能将大气中的二氧化碳转化为有机化合物。大
量的氧气在水的裂解过程中被释放到大气中,这些氧气然后又是细
胞(不仅是对动物细胞,也包括植物细胞和许多细菌)呼吸所需要的
。
在植物中,光合作用是在一种特化的细胞器叶绿体中进行的。
当白天光照的时候,叶绿体进行光合作用从而产生ATP和NADPH,然
后利用其把二氧化碳转变成叶绿体中的糖。所有产生的糖又被输出
到周围的胞质溶胶内,在那里作为制造ATP的燃料,并用以制造其
他细胞所需的多种有机分子的原料。糖亦被输出到所有那些缺乏叶
绿体的植物细胞中去。像在动物细胞中那样,大多数植物细胞胞质
溶胶中的ATP是在线粒体内通过糖和脂肪的氧化作用产生的。
出自http://www.bjsgyq.com/
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