Metabolism/ja: Difference between revisions

Metabolism/ja
Created page with "光合成とは、太陽光と二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)から炭水化物を合成することである。植物、シアノバクテリア、藻類では、酸素光合成は水を分解し、酸素は廃棄物として生成される。この過程では、前述のように光合成反応センターで生成されたATPとNADPHを用いてCO<sub>2</sub>をglycerate 3-phosphate/ja|グリセリン..."
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光合成とは、太陽光と[[carbon dioxide/ja|二酸化炭素]](CO<sub>2</sub>)から炭水化物を合成することである。植物、シアノバクテリア、藻類では、酸素光合成は水を分解し、酸素は廃棄物として生成される。この過程では、前述のように[[photosynthetic reaction centre/ja|光合成反応センター]]で生成されたATPとNADPHを用いてCO<sub>2</sub>を[[glycerate 3-phosphate/ja|グリセリン酸3-リン酸]]に変換し、これをグルコースに変換することができる。この炭素固定反応は、[[Calvin cycle/ja|カルビン&nbsp;- ベンソン サイクル]]の一部として、酵素[[RuBisCO/ja|RuBisCO]]によって行われる。植物では[[C3 carbon fixation/ja|C3炭素固定]]、[[C4 carbon fixation/ja|C4炭素固定]]、[[Crassulacean acid metabolism/ja|CAM光合成]]の3種類の光合成が行われる。C3光合成はCO<sub>2</sub>を直接固定するが、C4光合成とCAM光合成は、強い日差しと乾燥条件に対処するための適応として、CO<sub>2</sub>をまず他の化合物に組み込む。
光合成とは、太陽光と[[carbon dioxide/ja|二酸化炭素]](CO<sub>2</sub>)から炭水化物を合成することである。植物、シアノバクテリア、藻類では、酸素光合成は水を分解し、酸素は廃棄物として生成される。この過程では、前述のように[[photosynthetic reaction centre/ja|光合成反応センター]]で生成されたATPとNADPHを用いてCO<sub>2</sub>を[[glycerate 3-phosphate/ja|グリセリン酸3-リン酸]]に変換し、これをグルコースに変換することができる。この炭素固定反応は、[[Calvin cycle/ja|カルビン&nbsp;- ベンソン サイクル]]の一部として、酵素[[RuBisCO/ja|RuBisCO]]によって行われる。植物では[[C3 carbon fixation/ja|C3炭素固定]]、[[C4 carbon fixation/ja|C4炭素固定]]、[[Crassulacean acid metabolism/ja|CAM光合成]]の3種類の光合成が行われる。C3光合成はCO<sub>2</sub>を直接固定するが、C4光合成とCAM光合成は、強い日差しと乾燥条件に対処するための適応として、CO<sub>2</sub>をまず他の化合物に組み込む。


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光合成[[prokaryote/ja|原核生物]]では、炭素固定機構はより多様である。ここでは、二酸化炭素はカルビン-ベンソンサイクル、[[Reverse Krebs cycle/ja|逆クエン酸]]サイクル、またはアセチル-CoAのカルボキシル化によって固定される。原核生物の[[Chemotroph/ja|化学的独立栄養生物]]もカルビン・ベンソンサイクルによってCO<sub>2</sub>を固定するが、反応の駆動には無機化合物からのエネルギーを用いる。
In photosynthetic [[prokaryote]]s the mechanisms of carbon fixation are more diverse. Here, carbon dioxide can be fixed by the Calvin&nbsp;– Benson cycle, a [[Reverse Krebs cycle|reversed citric acid]] cycle, or the carboxylation of acetyl-CoA. Prokaryotic [[Chemotroph|chemoautotrophs]] also fix CO<sub>2</sub> through the Calvin–Benson cycle, but use energy from inorganic compounds to drive the reaction.
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