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时间:2018-07-13
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1、造血干细胞造血干细胞(Stemcell,SC)是指骨髓中的干细胞,具有自我更新能力并能分化为各种血细胞前体细胞,最终生成各种血细胞成分,包括红细胞、白细胞和血小板,它们也可以分化成各种其他细胞。它们具有良好的分化增殖能力,干细胞可以救助很多患有血液病的人们,最常见的就是白血病。但其配型成功率相对较低,且费用高昂。捐献造血干细胞对捐献者的身体并无很大伤害。光合作用 原理示意图光合作用(Photosynthesis),即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和碳反应,利用光合
2、色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。中文名:光合作用外文名:Photosynthesis作用部位:叶绿体作用条件:光色素分子酶二氧化碳(硫化氢)基本介绍 本词条仅阐释普通意义上的光合作用。相关概念(如光合色素、化能合成作用)请参阅其他词条。植物的光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢。 光合作用(Photosynthesis)是绿色植物和藻类利用叶绿素等光合色素
3、和某些细菌(如带紫膜的嗜盐古菌)利用其细胞本身,在可见光的照射下,将二氧化碳和水(细菌为硫化氢和水)转化为有机物,并释放出氧气(细菌释放氢气)的生化过程。植物之所以被称为食物链的生产者,是因为它们能够通过光合作用利用无机物生产有机物并且贮存能量。通过食用,食物链的消费者可以吸收到植物及细菌所贮存的能量,效率为10%~20%左右。对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是它们赖以生存的关键。而地球上的碳氧循环,光合作用是必不可少的。 光合作用是绿色植物将来自太阳的能量转化为化学能(糖)的过程。生态系统的
4、“燃料”来自太阳能。绿色植物在光合作用中捕获光能,并将其转变为碳水化合物存储化学能。然后能量通过食草动物吃植物和食肉动物吃食草动物这样的过程,在生态系统的物种间传递。这些互动形式组成了食物链。作用机制作用原理 植物与动物不同,它们没有消化系统,因此它们必须依靠其他的方式来进行对营养的摄取。就是所谓的自 叶绿体养生物。对于绿色植物来说,在阳光充足的白天,它们将利用阳光的能量来进行光合作用,以获得生长发育必需的养分。 这个过程的关键参与者是内部的叶绿体。叶绿体在阳光的作用下,把经由气孔进入叶子内部的
5、二氧化碳和由根部吸收的水转变成为淀粉,同时释放氧气。化学方程式 CO2+H2O→(CH2O)+O2(反应条件:光能和叶绿体) 12H2O+6CO2+阳光→(与叶绿素产生化学作用);C6H12O6(葡萄糖)+6O2+6H2O H2O→2H+1/2O2(水的光解) NADP++2e-+H+→NADPH(递氢) ADP+Pi→ATP(递能) CO2+C5化合物→2C3化合物(二氧化碳的固定) 2C3化合物+4NADPH→(CH2O)+C5化合物+H2O(有机物的生成或称为C3的还原) ATP
6、→ADP+PI(耗能) 能量转化过程:光能→不稳定的化学能(能量储存在ATP的高能磷酸键)→稳定的化学能(糖类即淀粉的合成) 注意:光反应只有在光照条件下进行,而只要在满足碳反应条件的情况下碳反应都可以进行。也就是说碳反应不一定要在黑暗条件下进行。 注意事项 12H2O+6CO2+阳光→(与叶绿素产生化学作用);C6H12O6(葡萄糖)+6O2+6H2O 上式中等号两边的水不能抵消,虽然在化学上式子显得很特别。原因是左边的水,是植物吸收所得,而且用于制造氧气和提供电子和氢离子。而右边的水分子
7、的氧原子则是来自二氧化碳。为了更清楚地表达这一原料产物起始过程,人们更习惯在等号左右两边都写上水分子,或者在右边的水分子右上角打上星号。反应阶段 光合作用的两个阶段 光合作用可分为光反应和碳反应(旧称暗反应)两个阶段。光反应 条件:光照、光合色素、光反应酶。 场所:叶绿体的类囊体薄膜。(色素) 光合作用的反应: (原料)光(产物) 水+二氧化碳-----------→有机物(主要是淀粉)+氧气(光和叶绿体是条件) 叶绿体 过程:①水的光解:2H2O→4[H]+O2(在光和叶绿体中的色
8、素的催化下)。 ②ATP的合成:ADP+Pi+能量→ATP(在光、酶和叶绿体中的色素的催化下)。 影响因素:光照强度、CO2浓度、水分供给、温度、酸碱度、矿质元素等。 意义:①光解水,产生氧气。 ②将光能转变成化学能,产生ATP,为碳反应提供能量。 ③利用水光解的产物氢离子,合成NADPH(还原型辅酶Ⅱ),为碳反应提供还原剂NADPH(还原型辅酶Ⅱ),NADPH(还原型辅酶Ⅱ可以为碳反应提供原料。 详细过程如下: 光反应与卡尔文循环 系统
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