Kumpi tapahtuu ensin valosta riippuvaiset vai valosta riippumattomat reaktiot?
Kumpi tapahtuu ensin valosta riippuvaiset vai valosta riippumattomat reaktiot?

Video: Kumpi tapahtuu ensin valosta riippuvaiset vai valosta riippumattomat reaktiot?

Video: Kumpi tapahtuu ensin valosta riippuvaiset vai valosta riippumattomat reaktiot?
Video: Kaupunginvaltuuston kokous 28.2.2022 klo 17.00 2024, Huhtikuu
Anonim

The Kevyt - Riippuvainen ja Kevyt - Itsenäiset reaktiot . The kevyet reaktiot , tai valoa - riippuvaisia reaktioita , ovat pystyssä ensimmäinen . Kutsumme niitä jommallekummalle ja molemmille nimillä. Vuonna valoa - riippuvaisia reaktioita fotosynteesin energiaa valoa ajaa elektronit valojärjestelmästä korkeaenergiseen tilaan.

Vain niin, onko photosystem 1 valo riippuvainen vai riippumaton?

Kevyt energiaa valjastetaan Valokuvajärjestelmät I ja II, jotka molemmat ovat läsnä kloroplastien tylakoidikalvoissa. Sisään valoa - riippumaton reaktioissa (Calvinin sykli), hiilihydraattimolekyylit kootaan hiilidioksidista käyttämällä kemiallista energiaa, joka on kerätty talteen. valoa - riippuvainen reaktiot.

Yllä olevan lisäksi, missä ovat valosta riippuvat reaktiot? Fotosynteesissä valoa - riippuvaisia reaktioita tapahtuu tylakoidikalvoilla. Tylakoidikalvon sisäosaa kutsutaan onteloksi, ja tylakoidikalvon ulkopuolella on stroma, jossa valoa -riippumaton reaktiot tapahtua.

Tiedä myös, kuinka valosta riippuvat ja valosta riippumattomat reaktiot ovat samanlaisia?

Vuonna valoa - itsenäisiä reaktioita tai Calvin sykli, jännitteisiä elektroneja valoa - riippuvaisia reaktioita antaa energiaa hiilihydraattien muodostamiseksi hiilidioksidimolekyyleistä. Kun energia on siirretty, energian kantajamolekyylit palaavat valoa - riippuvaisia reaktioita saada lisää energisoituja elektroneja.

Kuka keksi valosta riippuvat reaktiot?

Calvinin sykli ( löydetty Melvin Calvin) tapahtuu kloroplastin stromassa, ja täällä energia ATP:n ja NADPH:n muodossa valoa - riippuvainen reaktio käytetään hiilidioksidin muuttamiseksi karboksihydraatiksi, nimittäin 2-glyseraldehydi-3-fosfaatiksi (kuva 6.1), biokemiallisessa reaktio.

Suositeltava: