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カルバンサイクル(光合成)にはどうなりますか?

カルバンサイクルは、光に依存しない反応とも呼ばれ、光合成の第2段階です。それは葉緑体の間質で起こり、光依存反応からATPとNADPHに保存されたエネルギーを使用して、二酸化炭素を糖(グルコース)に変換します。

これがカルバンサイクルに入るものです:

入力:

* 二酸化炭素(CO2): 糖を構築するための炭素原子の主要な供給源。

* atp: 光依存反応中に生成されるセルのエネルギー通貨。

* nadph: 電子キャリアは、光依存反応中にも生成され、還元力(高エネルギー電子)を運びます。

重要な手順:

1。炭素固定: CO2は、酵素RubiscoによってRubp(リブロースビスリン酸)と呼ばれる既存の5炭素分子に組み込まれています。これは、3-PGA(3-ホスホグリセル酸)と呼ばれる2つの3炭素分子にすぐに分解する不安定な6炭素分子を形成します。

2。削減: ATPおよびNADPHは、3-PGAをG3P(グリセルアルデヒド3リン酸)に変換するために使用されます。このステップには、ATPからのエネルギーが必要であり、NADPHからのパワーを減らす必要があります。

3。再生: 一部のG3P分子は、糖(グルコース)の構築に使用されるサイクルを出て、残りは起動分子であるRUBPを再生するために使用されます。このプロセスはATPを消費し、一連の複雑な酵素反応を伴います。

出力:

* グルコース(C6H12O6): 単純な砂糖、光合成の主な産物。

* ADP(アデノシン二リン酸): ATP後のセルのエネルギー通貨が使用されました。

* NADP+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸): NADPHの酸化型は、光依存反応で再利用する準備ができています。

要約:

カルバンサイクルは、二酸化炭素、ATP、およびNADPHを使用して、それらを使用してグルコースを作成し、RUBPを再生してサイクルを継続します。このプロセスは、基本的に光エネルギーをグルコースの結合に保存された化学エネルギーに変換します。

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