造血干细胞有氧呼吸无氧呼吸.doc

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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

2、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

3、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“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

4、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→AT

5、P(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→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

6、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

7、色素的催化下)。  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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