环式光合电子传递没有(  )的参与。

题目
单选题
环式光合电子传递没有(  )的参与。
A

PSⅠ

B

PC

C

PSⅡ

D

Fd

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

假环式电子传递的电子最终受体是()。


正确答案:水,NADP+,氧气

第2题:

假环式电子传递


正确答案: 指水中的电子经PSⅡ与PSⅠ传给Fd后再传给O2的电子传递途径。

第3题:

光合作用的过程主要可分为三步:()、电子传递和光合磷酸化和()。


正确答案:原初反应;光碳同化

第4题:

非环式电子传递指()中的电子经PSⅡ与PSⅠ一直传到()的电子传递途径。


正确答案:水、NADP

第5题:

非环式光合磷酸化


正确答案: 与非环式电子传递偶联产生的磷酸化反应。在反应中,体系除生成ATP外,同时还有NADPH的产生和氧的释放。

第6题:

环式光合磷酸化


正确答案: 与环式电子传递偶联产生ATP的反应。环式光合磷酸化是非光合放氧生物光能转换的唯一形式,主要在基质片层内进行。

第7题:

光合电子传递链


正确答案: 在光合作用中,由传氢体和传电子体组成的传递氢和电子的系统或途径。

第8题:

什么是循环式电子传递?对光合作用有什么意义?


正确答案: 在循环式电子传递途径中,被传递的电子经PSⅠ传递给Fd之后,不是进一步传递给NADP+,而是重新传递给细胞色素b6/f复合物,再经PC又回到PSⅠ,形成了闭路循环。造成循环式电子流的主要原因是NADP+的浓度不足,或者说NADPH的浓度过高,所以Fd只能将电子传回给Cytb6/f。这种电子流对光合作用具有重要的调节作用,主要是调节光反应中合成的ATP与还原的NADPH的比值,因为在暗反应中,固定CO2时既需要ATP也需要NADPH,二者间应有一个合适的比例,保持平衡。

第9题:

说明在非环式光合电子传递链中,PSⅠ和PSⅡ的结构位置与功能的差异。并指出最初电子供体和最终电子受体。


正确答案:P.SⅡ位于非环式光合电子传递链的起点处,有PSⅡ反应中心、捕光复合体Ⅱ和放氧复合体组成。其反应中心的色素为P680(最大吸收波长为680nm)。放氧复合体完成水裂解放氧(释放氧气和质子,产生电子。),故水为光合链的最初电子供体。
P.SⅠ位于非环式光合电子传递链的终点处,有PSⅠ反应中心、捕光复合体Ⅰ和电子受体组成。其反应中心的色素为P700(最大吸收波长为700nm)。通过一系列的电子传递,将电子传递给NADP,产生NADPH。故NADP为光合链的最终电子受体。

第10题:

电子传递为何能与光合磷酸化偶联?


正确答案:根据化学渗透学说,ATP的合成是由质子动力(或质子电化学势差)推动形成的,而质子动力的形成是H+跨膜转移的结果。在光合作用过程中随着类囊体膜上的电子传递会伴随H+从基质向类囊体膜腔内转移,形成质子动力,由质子动力推动光合磷酸化的进行。
用以下实验也可证实电子传递是与光合磷酸化偶联的:在叶绿体体系中加入电子传递抑制剂如DCMU,光合磷酸化就会停止;如果在体系中加入ADP与Pi磷酸化底物则会促进电子传递。