1、光反应
光反应阶段的特征是在光驱动下水分子氧化释放的电子通过类似于线粒体呼吸电子传递链那样的电子传递系统传递给NADP+,使它还原为NADPH。电子传递的另一结果是基质中质子被泵送到类囊体腔中,形成的跨膜质子梯度驱动ADP磷酸化生成ATP。

反应式为:
2、暗反应
暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。
反应式为:
扩展资料
植物进行光合作用的意义有:
1、将太阳能变为化学能
植物在同化无机碳化物的同时,把太阳能转变为化学能,储存在所形成的有机化合物中。有机物中所存储的化学能,除了供植物本身和全部异养生物之用外,更重要的是可供人类营养和活动的能量来源。 因此可以说,光合作用提供今天的主要能源。绿色植物是一个巨型的能量转换站。

2、把无机物变成有机物
植物通过光合作用制造有机物的规模是非常巨大的。 人类所需的粮食、油料、纤维、木材、糖、水果等,无不来自光合作用,没有光合作用,人类就没有食物和各种生活用品。换句话说,没有光合作用就没有人类的生存和发展。
3、维持大气的碳-氧平衡
大气之所以能经常保持21%的氧含量,主要依赖于光合作用。光合作用一方面为有氧呼吸提供了条件,另一方面,的积累,逐渐形成了大气表层的臭氧层。臭氧层能吸收太阳光中对生物体有害的强烈的紫外辐射。
百度百科-光合作用
水的光解是指光合作用中水被光分解释放出氧,这是消耗能量的反应。
水的光解在叶绿体内囊状结构的薄膜上进行,上面有吸收并转化光能的色素。这是绿色植物特有的生理现象。

水的光解反应是植物光合作用重要的反应之一,其机理尚不完全清楚。但已查明在类囊体腔一侧有3条外周多肽,其中一条33kD的多肽为锰稳定蛋白,它们与Mn,Ca2+,Cl-起参与氧的释放,称为放氧复合体(oxygen-evolving complex,OEC)。
相关信息
水的光解(water photolysis)是希尔(R.Hill)于1937年发现的。他将离体的叶绿体加到具有氢受体(A)的水溶液中,照光后即发生水的分解而放出氧气。化学方程式是2H2O + 2A ───→ 2AH2?+ O2。
此反应称为希尔反应(Hill reaction)。氢的接受体被称为希尔氧化剂(Hill oxidant),如2,6-二氯酚靛酚、苯醌、NADP+、NAD+等。是希尔第一个用离体叶绿体作试验,把光合作用的研究深入到细胞器的水平。


