ვიდეო: როგორ წარმოიქმნება ATP და Nadph სინათლის რეაქციების დროს?
2024 ავტორი: Miles Stephen | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-15 23:37
The მსუბუქი რეაქციები ფოტოსინთეზის. Მსუბუქი შეიწოვება და ენერგია გამოიყენება ელექტრონების წყლიდან წარმოქმნისთვის NADPH და პროტონების გადატანა მემბრანაზე. ეს პროტონები უკან ბრუნდებიან ATP სინთაზას დასამზადებლად ATP.
ამის გათვალისწინებით, რამდენი ATP და Nadph წარმოიქმნება მსუბუქი რეაქციების დროს?
ამის წმინდა შედეგი რეაქცია არის 2-ის წარმოება ATP და 9 NADPH და წყლის ფოტოლიზი. The ATP და NADPH გამოყენებული იქნება კალვინ-ბენსონ-ბაშამის სიბნელის ციკლში რეაქციები.
მეორეც, როგორ წარმოქმნის შუქზე დამოკიდებული რეაქციები ATP-ს? ში მსუბუქი - დამოკიდებული რეაქციები მზის შუქით შთანთქმული ენერგია ინახება ორი ტიპის ენერგიის გადამზიდავი მოლეკულებით: ATP და NADPH. ენერგია, რომელსაც ეს მოლეკულები ატარებენ, ინახება ბმაში, რომელიც ერთ ატომს უჭირავს მოლეკულას. ამისთვის ATP , ეს არის ფოსფატის ატომი, ხოლო NADPH-სთვის ეს არის წყალბადის ატომი.
შემდგომში ჩნდება კითხვა, როგორ იქმნება ATP და Nadph?
ATP არის წარმოებული თილაკოიდური მემბრანის სტრომულ მხარეს, ამიტომ იგი გამოიყოფა სტრომაში. ელექტრონი ჩადის I ფოტოსისტემაში და უერთდება P700 ქლოროფილების სპეციალურ წყვილს რეაქციის ცენტრში. NADPH არის ჩამოყალიბდა თილაკოიდური მემბრანის სტრომულ მხარეს, ამიტომ იგი გამოიყოფა სტრომაში.
რამდენ ATP-ს წარმოქმნის სინათლეზე დამოკიდებული რეაქცია?
The მსუბუქი - დამოკიდებული რეაქციები გარდაქმნის მსუბუქი ენერგია ქიმიურ ენერგიად, აწარმოებს ATP-ს და NADPH. 5 მსუბუქი - დამოკიდებული რეაქციები შეიძლება შევაჯამოთ შემდეგნაირად: 12 ჰ2O + 12 NADP+ + 18 ADP + 18 Pმე + მსუბუქი და ქლოროფილი იძლევა 6 O-ს2 + 12 NADPH + 18 ATP.
გირჩევთ:
რა არის სინათლის განხილვა ბუნებრივი და ადამიანის მიერ შექმნილი სინათლის წყაროებზე?
სინათლის ბუნებრივი წყაროებია მზე, ვარსკვლავები, ცეცხლი და ელექტროენერგია ქარიშხლებში. არსებობს რამდენიმე ცხოველი და მცენარეც კი, რომელსაც შეუძლია შექმნას საკუთარი შუქი, როგორიცაა ციცინათელები, მედუზა და სოკო. ამას ბიოლუმინესცენცია ჰქვია. ხელოვნური სინათლე შექმნილია ადამიანის მიერ
როგორ წარმოიქმნება CO2 ფოტოსინთეზის დროს?
ფოტოსინთეზის პროცესში უჯრედები იყენებენ ნახშირორჟანგს და მზის ენერგიას შაქრის მოლეკულებისა და ჟანგბადის შესაქმნელად. შემდეგ, სუნთქვის პროცესების მეშვეობით, უჯრედები იყენებენ ჟანგბადს და გლუკოზას ენერგიით მდიდარი გადამზიდავი მოლეკულების სინთეზირებისთვის, როგორიცაა ATP და ნახშირორჟანგი წარმოიქმნება ნარჩენების სახით
რა არის სინათლის და ბნელი რეაქციების პროდუქტები?
განსხვავება სინათლისა და ბნელის რეაქციას შორის სინათლის რეაქციას მუქი რეაქციას შორის საბოლოო პროდუქტებია ATP და NADPH. გლუკოზა არის საბოლოო პროდუქტი. ATP და NADPH ხელს უწყობს გლუკოზის ფორმირებას. წყლის მოლეკულები იყოფა წყალბადად და ჟანგბადად. წარმოიქმნება გლუკოზა. Co2 გამოიყენება ბნელ რეაქციაში
საიდან მოდის ბირთვული რეაქციების დროს გამოთავისუფლებული ენერგია?
ბირთვული ენერგია წარმოიქმნება ბირთვებში მცირე მასის ცვლილებით, როდესაც ხდება რადიოაქტიური პროცესები. გაყოფისას დიდი ბირთვები იშლება და გამოყოფს ენერგიას; შერწყმისას მცირე ბირთვები ერწყმის ერთმანეთს და გამოყოფს ენერგიას
რა არის ფოტოსინთეზის სინათლის რეაქციების ძირითადი ფუნქცია?
სინათლეზე დამოკიდებული რეაქციების საერთო ფუნქცია, ფოტოსინთეზის პირველი ეტაპი, არის მზის ენერგიის ქიმიურ ენერგიად გადაქცევა NADPH და ATP სახით, რომლებიც გამოიყენება სინათლისგან დამოუკიდებელ რეაქციებში და ხელს უწყობს შაქრის მოლეკულების შეკრებას