فاز نور فتوسنتز. فرایند فتوسنتز: به طور خلاصه و قابل درک برای کودکان

فتوسنتز ترکیبی از فرایندهای تشکیل انرژی نور به انرژی اوراق بهادار شیمیایی مواد آلی با مشارکت مواد رنگ آمیزی فتوسنتزی است.

این نوع تغذیه مشخصه گیاهان، پروکریوت ها و انواع خاصی از یوکاریوت های تک سلولی است.

با سنتز طبیعی، کربن و آب در تعامل با نور به گلوکز و اکسیژن آزاد تبدیل می شود:

6CO2 + 6H2O + نور انرژی → C6H12O6 + 6O2

فیزیولوژی گیاهی مدرن تحت مفهوم فتوسنتز یک تابع فوتومتروفیک را درک می کند که مجموعه ای از فرآیندهای جذب، تحول و استفاده از انرژی های انرژی درخشان در واکنش های مختلف غیر قابل انعطاف، از جمله تبدیل دی اکسید کربن به آلی است.

فاز

فتوسنتز در گیاهان در برگ ها از طریق کلرپلاست ها رخ می دهد - سازمان های نیمه اتوماتیک نیمه اتوماتیک مربوط به کلاس کلاس. با یک شکل مسطح صفحات ورق، جذب با کیفیت بالا و استفاده کامل از انرژی نور و دی اکسید کربن ارائه شده است. آب لازم برای سنتز طبیعی از ریشه ها از طریق بافت آب می آید. تبادل گاز با کمک انتشار از طریق دیشگری و تا حدی از طریق کوتیکول رخ می دهد.

کلرپلاست ها با استروما بی رنگ پر می شوند و با لاملا ها نفوذ می کنند، که در آن به یکدیگر متصل می شوند، تالیسات را تشکیل می دهند. این در آنها است و فتوسنتز رخ می دهد. Cyanobacteria خودشان کلرپلاست هستند، بنابراین دستگاه برای سنتز طبیعی در آنها در Organella جداگانه برجسته نشده است.

فتوسنتز درآمد حاصل می کند با مشارکت رنگدانه هاکه معمولا کلروفیل ها هستند. برخی از ارگانیسم ها حاوی رنگدانه دیگری هستند - کاروتنوئید یا فکوبیلین. پروکاریوت ها دارای باکتری باکتری-کلروفیل رنگدانه هستند و این ارگانیسم ها در انتهای سنتز طبیعی اکسیژن را تخریب نمی کنند.

فتوسنتز دو فاز را می گیرد - نور و تاریکی. هر یک از آنها با واکنش های خاص و مواد تعامل مشخص می شود. یک فرایند فاز فتوسنتز را بخوانید.

سبک

مرحله اول فتوسنتز این مشخصه با تشکیل محصولات با انرژی بالا است که ATP، منبع سلولی انرژی و NADF، کاهش دهنده عامل است. در پایان مرحله، اکسیژن به عنوان یک محصول جانبی تشکیل شده است. مرحله نور لزوما با نور خورشید رخ می دهد.

فرایند فتوسنتز در غشاهای tylakoid با مشارکت حامل های الکترونی، ATP-syntetase و کلروفیل (یا سایر رنگدانه ها) اتفاق می افتد.

عملکرد زنجیره های الکتروشیمیایی، بر اساس آن انتقال الکترون و پروتون های هیدروژن به طور جزئی رخ می دهد، در مجتمع های پیچیده ای تشکیل شده توسط رنگدانه ها و آنزیم ها تشکیل می شود.

شرح فرایند فاز نور:

  1. در صورت نور خورشید بر روی صفحات برگ های موجود گیاهان گیاهان، الکترون کلروفیل در ساختار صفحات رخ می دهد؛
  2. در حالت فعال، ذرات از مولکول رنگدانه بیرون می آیند و به سمت بیرونی تیلاک می شوند و منفی می شوند. این اتفاق می افتد به طور همزمان با اکسیداسیون و بازسازی بعدی مولکول های کلروفیل، که الکترونهای بعدی را از آب وارد شده به برگ ها انتخاب می کنند؛
  3. سپس یک عکس و برای تشکیل یون ها وجود دارد که به الکترون ها می رسند و به رادیکال های آه تبدیل می شوند که می توانند در واکنش ها و آینده شرکت کنند؛
  4. سپس این رادیکال ها متصل می شوند، مولکول های آب و اکسیژن آزاد را تشکیل می دهند و وارد جو می شوند؛
  5. غشای تیلاکوئید به علت یون هیدروژن، شارژ مثبت را به دست می آورد و از سوی دیگر - منفی در هزینه الکترون ها؛
  6. با دستیابی به یک تفاوت 200 مگاوات بین دو طرف غشا، پروتون ها از طریق آنزیم ATP-syntetase عبور می کنند که منجر به تبدیل ADP در ATP (فرایند فسفوریلاسیون) می شود.
  7. با هیدروژن هسته ای آزاد شده از آب، NADF + در NADF · H2 بازسازی می شود؛

در حالی که اکسیژن آزاد در فرایند واکنش به اتمسفر وارد می شود، ATP و NADF · H2 در فاز تاریک سنتز طبیعی دخیل هستند.

نومت

اجزای اجباری برای این مرحله - دی اکسید کربنکدام گیاه به طور مداوم از محیط خارجی از طریق گرد و غبار در برگ ها جذب می شود. فرایندهای فاز تاریک در استروما کلرپلاست نگهداری می شود. از آنجایی که در این مرحله مقدار زیادی از انرژی خورشیدی لازم نیست و در طول فاز نور ATP و NADF · H2 به اندازه کافی به دست می آید، واکنش های موجود در ارگانیسم ها می تواند در طول روز و در شب رخ دهد. فرآیندهای این مرحله سریعتر از قبل رخ می دهد.

ترکیبی از تمام فرآیندهای رخ داده در فاز تاریک به عنوان یک زنجیره عجیب و غریب از تحولات دی اکسید کربن متوالی دریافت شده از محیط خارجی نشان داده شده است:

  1. اولین واکنش در چنین زنجیره ای، تثبیت دی اکسید کربن است. حضور آنزیم Ribf carboxylase به جریان سریع و صاف واکنش کمک می کند، که منجر به تشکیل یک ترکیب شش ضلعی می شود، تجزیه و تحلیل بر روی 2 مولکول اسید فسفوگرافیلیک؛
  2. سپس یک چرخه پیچیده پیچیده ای وجود دارد، از جمله تعداد دیگر واکنش ها، پس از اتمام آن، اسید فسفوگلیسیرین به قند طبیعی تبدیل می شود. این فرایند چرخه کالوین نامیده می شود؛

همراه با شکر، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه، گلیسرول و نوکلئوتید نیز رخ می دهد.

ماهیت فتوسنتز

از جدول مقایسه فازهای نور و تاریک سنتز طبیعی، شما می توانید به طور خلاصه ماهیت هر یک از آنها را شرح دهید. فاز نور در مروارید کلرپلاست رخ می دهد که در واکنش انرژی نور مورد نیاز است. در واکنش ها، این اجزاء مانند پروتئین هایی که الکترون ها، ATP Syntetase و کلروفیل را حمل می کنند، درگیر می شوند، که هنگام تعامل با آب، اکسیژن آزاد، ATP و NAPF · H2 را تشکیل می دهند. برای فاز تاریک که در استروما کلرپلاست رخ می دهد، نور خورشید اجباری نیست. شکر طبیعی (گلوکز) در مرحله آخر ATP و NAPF · H2 در تعامل با دی اکسید کربن تشکیل شده است.

همانطور که از موارد فوق دیده می شود، فتوسنتز به نظر می رسد پدیده کاملا پیچیده و چند مرحله ای، از جمله تعدادی از واکنش هایی که در آن مواد مختلف درگیر هستند. به عنوان یک نتیجه از سنتز طبیعی، اکسیژن به دست می آید، که برای تنفس موجودات زنده ضروری است و از اشعه ماوراء بنفش با تشکیل لایه اوزون محافظت می کند.

فتوسنتز - سنتز ترکیبات ارگانیک از معلومی به علت انرژی نور (HV). معادله فتوسنتز کل:

6CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6O 2

فتوسنتز با مشارکت رنگدانه های فتوسنتزی با یک ویژگی منحصر به فرد تبدیل نور خورشید به انرژی شیمیایی به شکل ATP ادامه می دهد. رنگدانه های فتوسنتزی مانند مواد پروتئینی هستند. مهمترین آنها یک کلروفیل رنگدانه است. در eukaryotes، رنگدانه های فتوسنتزی در غشای داخلی پلاستیکی، در پروکاریوت ها ساخته می شوند - در تحریک غشای سیتوپلاسمی.

ساختار کلرپلاست بسیار شبیه به ساختار میتوکندری است. در غشای داخلی Thylacoids، دانه حاوی رنگدانه های فتوسنتزی، و همچنین پروتئین های زنجیره انتقال الکترون و مولکول آنزیم ATP-synthetase است.

فرایند فتوسنتز شامل دو مرحله است: نور و تاریکی.

فاز نور Photosynthesis تنها در نور در غشای tylacoid درآمد حاصل می شود. در این مرحله، جذب نور کوانت، تشکیل مولکول ATP و عکس و آب جذب می شود.

تحت عمل کوانتومی نور (HV)، کلروفیل از دست می دهد الکترونها، انتقال به حالت هیجان انگیز:

Chl → Chl + E -

این الکترون ها توسط حامل ها به بیرونی منتقل می شوند، I.E. سطح غشای تیلاکوئید با ماتریس مواجه می شود، جایی که آنها انباشته می شوند.

در همان زمان در داخل tylacoids، آب یک عکس از آب است، به عنوان مثال تجزیه او تحت عمل نور

2H 2 O → O 2 + 4H + + + 4E -

الکترون های حاصل شده توسط حامل ها به مولکول های کلروفیل منتقل می شوند و آنها را بازیابی می کنند: مولکول های کلروفیل به حالت پایدار بازگشته اند.

پروتون های هیدروژن تشکیل شده در طول فتولیس آب در داخل تیلاکوئید انباشته می شوند و H + -Rerevoire را ایجاد می کنند. در نتیجه، سطح داخلی غشای تیلاکسید به طور مثبت (با توجه به H +)، و منفی بیرونی (به علت E -) به طور مثبت شارژ می شود. همانطور که آنها در هر دو طرف از ذرات متضاد متضاد انباشته می شوند، تفاوت بالقوه افزایش می یابد. هنگامی که مقدار بحرانی تفاوت بالقوه رسیده است، قدرت میدان الکتریکی شروع به فشار دادن پروتون ها از طریق کانال ATP-Synthetase می شود. انرژی آزاد شده برای مولکول های فسفوریلاسیون ADP استفاده می شود:

ADF + F → ATP

تشکیل ATP در فرایند فتوسنتز تحت عمل انرژی نور نامیده می شود عکس فسفات.

یون های هیدروژن، خودمان را در سطح بیرونی غشای تیلاکوئید یافتند، با الکترونها یافت می شوند و هیدروژن اتمی را تشکیل می دهند که به یک مولکول حامل هیدروژن NADF متصل می شوند (نیکوتینیندینندنیندینو سیتید فسفات):

2H + + 4E - + NADF + → NADF H 2

بنابراین، در طول فاز نور فتوسنتز، سه فرآیند رخ می دهد: تشکیل اکسیژن به علت تجزیه آب، سنتز ATP، تشکیل اتم های هیدروژن به شکل NADF H 2. اکسیژن به اتمسفر نفوذ می کند، ATP و NADF H 2 در فرایند فاز تاریک دخیل هستند.

فاز مربع فتوسنتز جریان در ماتریس کلروپروپلاست هر دو در نور و در تاریکی است و یک سری از CO 2 متوالی CO 2 از هوا در چرخه کالوین است. واکنش فاز تاریک به علت انرژی ATP. CO 2 COCL COLVIN CYCLE با هیدروژن از NADF H 2 به شکل گلوکز تشکیل شده است.

در فرایند فتوسنتز، علاوه بر مونوساکاریدها (گلوکز، و غیره)، مونومرهای دیگر ترکیبات آلی - اسیدهای آمینه، گلیسیرین و اسیدهای چرب سنتز می شوند. بنابراین، به لطف فتوسنتز گیاه، خود را فراهم می کند و همه زندگی بر روی زمین های ضروری مواد آلی و اکسیژن را فراهم می کند.

خصوصیات مقایسه ای از فتوسنتز و تنفس یوکاریوتا در جدول نشان داده شده است:

ویژگی های مقایسه ای از فتوسنتز و تنفس یوکاریوت ها
امضاء کردن فتوسنتز تنفس
معادله واکنش 6CO 2 + 6H 2 O + نور انرژی → C 6 H 12 O 6 + 6O 2 C 6 H 12 O 6 + 6O 2 → 6H 2 O + Energy (ATP)
مواد منبع دی اکسید کربن، آب
محصولات واکنش مواد آلی، اکسیژن دی اکسید کربن، آب
معنی در چرخه مواد سنتز مواد ارگانیک از معدنی تجزیه مواد آلی به معدنی
تبدیل انرژی تبدیل انرژی نور به انرژی اوراق قرضه شیمیایی مواد آلی تبدیل انرژی از اوراق قرضه شیمیایی مواد آلی به انرژی روابط ماکروژریک ATP
مهمترین مراحل فاز نور و تاریک (از جمله چرخه کالوین) اکسیداسیون ناقص (گلیکولیز) و اکسیداسیون کامل (از جمله چرخه Krebs)
روند روند را وارد کنید کلرپلاست هیالوپلاسمی (اکسیداسیون ناقص) و میتوکندری (اکسیداسیون کامل)

دقیق تر: دی اکسید کربن (CO 2) به فاز تاریک پیوند دارد.

این فرآیند چند مرحله ای، در طبیعت دو راه اصلی وجود دارد: C 3-فتوسنتز و C 4-photosynthesis. نامه لاتین C نشان دهنده اتم کربن، تعداد اتم های کربن در محصول ارگانیک اولیه فاز تاریک فتوسنتز است. بنابراین در مورد C 3 - محصول اولیه در نظر گرفته شده است سه فسفوگلیسیرین اسید، به عنوان FGK نشان داده شده است. در مورد C 4، اولین ماده آلی با اتصال دی اکسید کربن، اسید اکسلوسیتک 4 دست کربن (اکسلوآکتات) است.

C 3-photosynthesis نیز چرخه کالوین به افتخار دانشمند که او را مطالعه کرده است نامیده می شود. C 4 -Photosynthesis شامل یک چرخه کالوین، با این حال، آن را نه تنها از آن است و به عنوان یک چرخه Hatch-Sabra نامیده می شود. در عرض های متوسط، آزمون های C 3 رایج هستند، در گرمسیری - C 4.

واکنش های تاریک جریان فتوسنتز در استروما کلروپلاست.

چرخه کالوین

اولین واکنش چرخه کالوین، کربوکسیلاسیون ریبولوز -1،5-بیوفسفات (RIBF) است. کربوکسیلاسیون - این علاوه بر مولکول CO 2 است که منجر به یک گروه کربوکسیل -COOH می شود. ریبوف ریبوز (شکر پنج کربن) است که در آن گروه های فسفات (اسید فسفریک تشکیل شده توسط اسید فسفریک) به اتم های کربن ترمینال متصل می شوند):

فرمول شیمیایی ریبف

واکنش توسط آنزیم Ribulose-1،5-Bifosfat-carboxylase-oxygenase کاتالیز می شود ( سرخ پوست) این می تواند نه تنها اتصال دی اکسید کربن، بلکه اکسیژن را نیز کاتالیز کند، همانطور که او می گوید کلمه "oxygenase" در عنوان او. اگر rubisko واکنش اضافی اکسیژن را به سوبسترا کاتالیز کند، پس از آن فاز تاریک فتوسنتز دیگر در مسیر چرخه کالوین نیست، اما در طول راه عکاسیکه در اصل برای گیاه مضر است.

CO 2 کاتالیزوری CO 2 به RIBF در چندین مرحله رخ می دهد. در نتیجه، یک ترکیب آلی شش ضلعی ناپایدار تشکیل شده است، که بلافاصله به دو مولکول سه کربن تجزیه می شود. اسید فسفوگرافیلیک (fgk).

فرمول اسید فسفوگلیسیری شیمیایی

علاوه بر این، FGK برای چندین واکنش آنزیمی که با انرژی قابل توجهی از ATP اتفاق می افتد و نیروی کاهش NADF · H 2 اتفاق می افتد، به فسفوگلیسیرین آلدئید (FGA) تبدیل می شود تریوفسفات.

بخش کوچکتری از FGA از چرخه کالوین خارج می شود و برای تولید ترکیبات پیچیده تر آلی، به عنوان مثال گلوکز استفاده می شود. او، به نوبه خود، می تواند به نشاسته پلیمریزاسیون شود. مواد دیگر (اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب) با مشارکت مواد مختلف منبع تشکیل می شوند. چنین واکنشی نه تنها در سلول های گیاهی مشاهده می شود. بنابراین، اگر ما فتوسنتز را به عنوان یک پدیده منحصر به فرد سلول های کلروفیل در نظر بگیریم، آن را با سنتز FGA و نه گلوکز به پایان می رساند.

اکثر مولکول های FGA در چرخه کالوین باقی می مانند. تعدادی از تحولات با آن رخ می دهد، زیرا نتیجه آن FGA به RIBF تبدیل می شود. همچنین از انرژی ATP استفاده می کند. بنابراین، RIBF برای اتصال مولکول های دی اکسید کربن جدید بازسازی می شود.

چرخه حفاری Slaka

بسیاری از گیاهان زیستگاه های گرم در یک چالش فتوسنتز تا حدودی پیچیده تر هستند. در فرآیند تکامل، C 4-photosynthesis به عنوان یک روش کارآمدتر از دی اکسید کربن اتصال، زمانی که مقدار اکسیژن در جو افزایش یافت، بوجود آمد و Rubisko شروع به صرف پول در عکاسی ناکارآمد کرد.

C 4-tests دو نوع سلول های فتوسنتزی وجود دارد. در کلروپلاست های برگ های مزوفیل، فاز نور فتوسنتز و بخشی از تاریکی، یعنی اتصال CO 2 فسفوآنولپاتوم (FEP). در نتیجه، اسید ارگانیک چهارگانه شکل می گیرد. بعد، این اسید به کلروپلاست های قفس پرتو هدایت منتقل می شود. در اینجا مولکول CO 2 آنزیمی از آن جدا شده است، که بیشتر به چرخه کالوین وارد می شود. اسید سه کربن باقی مانده پس از decarboxylation - پیر کردن - به سلول های Mesophyll بازگردانده می شود، جایی که دوباره به FEP تبدیل می شود.

اگر چه چرخه Slicer Slicer نسخه انرژی بیشتری از فاز تاریک فتوسنتز است، اما یک آنزیم اتصال CO 2 و FPP یک کاتالیزور کارآمدتر از Rubisco است. علاوه بر این، آن را با اکسیژن واکنش نشان نمی دهد. وسایل نقلیه CO 2 با استفاده از اسید ارگانیک به سلول های عمیق تر که جریان اکسیژن دشوار است، منجر به این واقعیت می شود که غلظت دی اکسید کربن در اینجا افزایش می یابد و به صورت بی رویه تقریبا به اکسیژن مولکولی متصل نمی شود.

تغییر نور خورشید در فازهای نور و تاریک فتوسنتز به انرژی اوراق قرضه شیمیایی گلوکز چگونه است؟ پاسخ پاسخ را توضیح دهید

پاسخ

در فاز نور فتوسنتز، انرژی نور خورشید به انرژی الکترون های هیجان زده تبدیل می شود و پس از آن انرژی الکترون های هیجان انگیز به انرژی ATP و NADF-H2 تبدیل می شود. در فاز تاریک فتوسنتز، انرژی ATP و NADF-H2 به انرژی پیوندهای شیمیایی گلوکز تبدیل می شود.

چه اتفاقی در فاز نور فتوسنتز اتفاق می افتد؟

پاسخ

الکترونهای کلروفیل، که توسط انرژی نور هیجان زده می شود، از طریق زنجیره های انتقال الکترون عبور می کنند، انرژی آنها در ATP و NADF-H2 تشدید می شود. یک عکس از آب وجود دارد، اکسیژن آزاد می شود.

چه فرآیندهای اساسی در فاز تاریک فتوسنتز رخ می دهد؟

پاسخ

از دی اکسید کربن به دست آمده از اتمسفر، و هیدروژن به دست آمده در فاز نور به علت انرژی ATP به دست آمده در فاز نور، گلوکز شکل گرفته است.

عملکرد کلروفیل در سلول گیاهی چیست؟

پاسخ

کلروفیل در فرایند فتوسنتز دخیل است: در فاز نور، کلروفیل نور را جذب می کند، الکترون کلروفیل انرژی نور را دریافت می کند، آن را خاموش می کند و از طریق زنجیره الکترو حمل می شود.

چه نقش الکترونهای مولکول های کلروفیل در فتوسنتز بازی می کنند؟

پاسخ

الکترونهای کلروفیل، هیجان زده شده توسط نور خورشید، از طریق زنجیره های حمل و نقل الکترون عبور می کنند و انرژی خود را به تشکیل ATP و NADF-H2 می رسانند.

در چه مرحله ای از فتوسنتز اکسیژن آزاد تشکیل شده است؟

پاسخ

در فاز نور، در طول فلفل آب.

کدام فاز فتوسنتز سنتز ATP است؟

پاسخ

فاز برتر

چه ماده ای منبع اکسیژن در طول فتوسنتز است؟

پاسخ

آب (اکسیژن در طول گالری عکس آب منتشر می شود).

سرعت فتوسنتز بستگی به عوامل محدود کننده (محدود کننده) دارد که از جمله نور، غلظت دی اکسید کربن، دما مشخص می شود. چرا این عوامل برای واکنش های فتوسنتز محدود می شوند؟

پاسخ

نور برای تحریک کلروفیل ضروری است، انرژی را برای فرایند فتوسنتز تامین می کند. دی اکسید کربن در فاز تاریک فتوسنتز مورد نیاز است، گلوکز از آن سنتز می شود. تغییر دما منجر به denaturation آنزیم ها می شود، واکنش فتوسنتز کاهش می یابد.

در چه واژگان تبادل در گیاهان دی اکسید کربن ماده منبع برای سنتز کربوهیدرات ها است؟

پاسخ

در واکنش های فتوسنتز.

در برگ گیاهان به شدت روند فتوسنتز را به دست می آورد. آیا او در میوه های بالغ و نابالغ اتفاق می افتد؟ پاسخ پاسخ را توضیح دهید

پاسخ

فتوسنتز در بخش های سبز گیاهان در نور رخ می دهد. بنابراین، فتوسنتز در پوست میوه های سبز رخ می دهد. در داخل میوه ها و در پوست میوه های رسیده (نه سبز) میوه ها، فتوسنتز رخ نمی دهد.

توضیح چنین مواد حجمی، که فتوسنتز است، بهتر است که در دو درس زوج صرف شود - سپس یکپارچگی ادراک موضوع از بین نمی رود. درس باید با تاریخچه مطالعه فتوسنتز، ساختار کلروپلاست ها و آزمایشگاه کار بر روی مطالعه کلرپلاست های ورق آغاز شود. پس از آن، لازم است که به مطالعه فازهای نور و تاریک فتوسنتز بروید. هنگام توضیح واکنش هایی که در این مراحل اتفاق می افتد، لازم است که یک طرح مشترک را کامپایل کنید:

در جریان توضیح لازم است که قرعه کشی شود نمودار فاز نور فتوسنتز.

1. جذب یک کوانتومی نور مولکولی کلروفیل، که در غشاهای تیلاکوئید بزرگ واقع شده است، منجر به از دست دادن یک الکترون می شود و آن را به یک حالت هیجان زده تبدیل می کند. الکترونها بر اساس مدار ترافیک الکترونی منتقل می شوند که منجر به بهبود NADF + به NADF N می شود.

2. محل الکترونهای آزاد شده در مولکول های کلروفیل، الکترون های مولکول های آب را اشغال می کنند - بنابراین آب تحت عمل نور در معرض تجزیه (گالری عکس) قرار دارد. هیدروکسیل های حاصل از آن رادیکال ها هستند و در واکنش 4 از آن ترکیب می شوند - → 2 H 2 O + O 2، منجر به انتشار اکسیژن آزاد به جو می شود.

3. یون های هیدروژن H + از طریق غشای تیلاکوئید نفوذ نمی کنند و در داخل تجمع می یابند و آن را مثبت می کنند، که منجر به افزایش تفاوت در پتانسیل های الکتریکی (RPP) بر روی غشای Tylacide می شود.

4. پس از رسیدن به یک رپ بحرانی، پروتون ها در امتداد کانال پروتون به سمت خارج حرکت کردند. این جریان ذرات با شارژ مثبت برای به دست آوردن انرژی شیمیایی با استفاده از یک مجتمع آنزیم خاص استفاده می شود. مولکول های ATP حاصل از آن در استروما حرکت می کنند، جایی که آنها در واکنش های ثابت کربن دخیل هستند.

5. یون های هیدروژن بر روی سطح غشای تیلاسیک آزاد می شوند به الکترونها متصل می شوند و هیدروژن اتمی را تشکیل می دهند که برای بازگرداندن حامل NADF + می رود.

مقالات انتشارات تبلیغاتی گروه شرکت "ARIS". تولید، فروش و اجاره داربست (قاب قاب LRSP، قاب بالا ارتفاع A - 48، و غیره) و برچسب (PSRV "Aris"، PSRV "Aris Compact" و "Aris-Dacha"، رقص). گیره برای داربست، نرده های ساختمانی، چرخ پشتیبانی از بخار. درباره شرکت بیشتر بدانید، کاتالوگ محصولات و قیمت ها، مخاطبین شما را می توانید در سایت، که در سایت قرار دارد، ببینید: http://www.scaffolder.ru/.

پس از بررسی این موضوع، پس از تجزیه و تحلیل آن بار دیگر بر روی طرح کامپایل شده، ما دانش آموزان را برای پر کردن جدول ارائه می دهیم.

جدول. واکنش های فازهای نور و تاریک فتوسنتز

پس از پر کردن قسمت اول جدول، می توانید به فاجعه بروید فاز تاریک فتوسنتز.

در استروما از کلرپلاست، دائما در حال حاضر پنوسز دائمی وجود دارد - کربوهیدرات هایی که نشان دهنده ترکیبات پنج کربن هستند که در چرخه کالوین تشکیل می شوند (چرخه تثبیت دی اکسید کربن) تشکیل شده است.

1. پنتوز به دی اکسید کربن پیوسته است، یک ترکیب شش ضلعی ناپایدار تشکیل شده است که به دو مولکول 3-فسفوگرافی اسید (FGK) تجزیه می شود.

2. مولکول های FGK از ATP در یک گروه فسفات گرفته شده و با انرژی غنی شده اند.

3. هر یک از FGK به یک اتم هیدروژن از دو حامل پیوسته و به سه تایی تبدیل می شود. تریوز، ترکیب، تشکیل گلوکز، و سپس نشاسته.

4. مولکول های تریوز، ترکیب در ترکیب های مختلف، تشکیل پنتوز ها و دوباره در چرخه گنجانده شده است.

کل واکنش فتوسنتز:

طرح. فرآیند فتوسینتز

تست

1. فتوسنتز در ارگانله انجام می شود:

a) میتوکندری؛
ب) ریبوزوم؛
ج) کلرپلاست ها؛
د) کروموپلاست ها.

2. کلروفیل رنگدانه متمرکز شده است:

a) پوسته کلرپلاست؛
ب) استروما؛
ج) Grans.

3. کلروفیل نور را در زمینه طیف جذب می کند:

الف) قرمز؛
ب) سبز؛
ج) بنفش؛
د) در کل منطقه.

4. اکسیژن آزاد در فتوسنتز در طی تقسیم منتشر می شود:

الف) دی اکسید کربن؛
ب) ATP؛
ج) NADF؛
د) آب

5. اکسیژن آزاد در:

الف) فاز تاریک؛
ب) فاز نور.

6. در فاز نور فتوسنتز ATP:

الف) سنتز؛
ب) تقسیم.

7. در کلرپروپلاست، کربوهیدرات اولیه در:

الف) فاز نور؛
ب) فاز تاریک.

8. NADF در کلرپلاست ضروری است:

1) به عنوان یک تله برای الکترونها؛
2) به عنوان آنزیم برای تشکیل نشاسته؛
3) به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از غشای کلرپلاست؛
4) به عنوان آنزیم برای پلت فرم عکس آب.

9. Photoliz از آب:

1) انباشت آب تحت عمل نور؛
2) جداسازی آب به یون تحت عمل نور؛
3) انتشار بخارات آب از طریق گرد و غبار؛
4) تزریق آب به برگ تحت عمل نور.

10. تحت تاثیر نور نور:

1) کلروفیل به NADF تبدیل می شود؛
2) الکترون مولکول کلروفیل را ترک می کند؛
3) کلرپلاست در حجم افزایش می یابد؛
4) کلروفیل به ATP تبدیل می شود.

ادبیات

Bogdanova TP، Solodova E.A.زیست شناسی راهنمای دانش آموزان دبیرستان و ورود به دانشگاه ها. - m: llc "School Ast-Press"، 2007.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید یا خودتان را ذخیره کنید:

بارگذاری...