1. Lysenergi til kemisk energi
* Lysabsorption: Fotosyntesen begynder med absorptionen af lysenergi ved chlorophyll og andre pigmenter inden for chloroplaster. Denne lysenergi ophidser elektroner inden for pigmentmolekylerne.
* Elektrontransport: De ophidsede elektroner føres langs en elektrontransportkæde, der frigiver energi, når de bevæger sig.
* ATP -produktion: Denne energi bruges til at pumpe protoner over en membran, hvilket skaber en koncentrationsgradient. Den potentielle energi, der er gemt i denne gradient, bruges derefter til at generere ATP (adenosintriphosphat), cellens primære energifaluta.
* NADPH -produktion: Nogle af energien fra de ophidsede elektroner bruges også til at reducere NADP+ til NADPH, en anden energibærer.
2. Kemisk energi til kemisk energi
* kulstoffiksering: Den energi, der er gemt i ATP og NADPH, bruges derefter til at omdanne kuldioxid (CO2) til glukose (C6H12O6), et sukker. Denne proces kaldes Calvin -cyklussen.
* Glukoseopbevaring: Den producerede glukose kan opbevares som stivelse til senere brug, eller den kan bruges straks til at give energi til cellulære processer.
Sammendrag af energiforandringer:
* input: Lysenergi, kuldioxid, vand
* output: Kemisk energi (glukose), ilt
* samlet transformation: Lysenergi omdannes til kemisk energi, der er opbevaret i bindingerne af glukosemolekyler.
Nøglepunkter:
* Fotosyntese er en endergonic proces, hvilket betyder, at det kræver, at energiindgang (lysenergi) fortsætter.
* Energikonverteringsprocessen involverer flere trin og forskellige energibærere (ATP og NADPH).
* produkterne fra fotosyntesen (glukose og ilt) er vigtige for livet på jorden.