22.6 呼吸作用和光合作用的關係 (課本3,p. 22-30)
1
分子的相互轉換
Ø 環境中部分二氧化碳和水是由(1) 呼吸 作用產生
Ø
透過光合作用,環境中的二氧化碳和水會轉化為(2) 有機 化合物,把來自太陽的光能儲存起來
Ø
透過呼吸作用,光合作用製造的有機化合物被分解,釋出能量來產生(3) ATP
1
能量的流動
Ø 呼吸作用和光合作用之間不斷有分子相互轉換,作為環境與生物之間(4) 能量 流的橋樑,容許能量在(5) 生態系 中流動。
Ø 呼吸作用和光合作用的異同:
呼吸作用
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光合作用
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發生的部位
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n 所有活細胞(細胞質和線粒體)
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n 含(13) 葉綠素/體 的細胞
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代謝種類
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n (14) 分解 / 合成 代謝;
n 藉氧化把有機食物分解,釋出能量
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n (15) 合成 代謝;
n 藉還原產生有機食物,儲存能量
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能量轉換
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n 儲存在食物的(16) 化學能
轉換成(17) ATP 和熱
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n (18) 光 能轉換成食物
的(19) 化學能
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能量轉換過程中涉及的反應
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活化過程和產生的生成物
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兩者均涉及活化步驟
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n 透過利用ATP把葡萄糖
(20) 磷酸化,活化葡萄糖
n
活化的葡萄糖透過
(21) 糖酵解 受控地分解,形成ATP 和NADH
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n 透過吸收光活化(22) 葉綠素
n (23) 電子 被激發至高能量水平
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循環反應和產生的生成物
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(24) 克雷伯氏 循環:
n 除去(25) 丙酮酸鹽 中的二氧化碳
n 形成(26) NADH 和 FADH
n 形成 ATP
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(27) 卡爾文 循環:
n
二氧化碳被(28) 五碳 化合物固定在循環中
n
利用(29) NADPH 和ATP
形成(30) 丙糖磷酸,再結合成葡萄糖
n ATP也用來再生五碳化合物
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電子傳遞和ATP的形成
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兩者均涉及電子傳遞,逐步釋出能量,形成(30.5) ATP
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n
NADH和FADH所攜帶的電子
最終由(31) 氧 接受
n
ATP的形成透過:
l
(32) 氧化磷酸化 ,由N ADH和FADH的氧化所推動
l
糖酵解和克雷伯氏循環中
的(33) 磷酸化 過程
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光磷酸化:
n 葉綠素的電子最終由
(34) NADP 接受
n
ATP透過(35) 光磷酸化 而形成
n NADPH和ATP用來推動
(36) 卡爾文循環 中的反應
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氫供體
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n
(37) NADH / FADH (其氫來自葡萄糖 / 磷酸丙糖)
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n (38) 水 透過 (39) 光解 產生氫和氧
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最終氫受體
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n
(40) 氧
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n 卡爾文循環中的三碳化合物
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