1. Lysenergi: Dette er det primære input til de lysafhængige reaktioner. Det absorberes af chlorophyll og andre pigmenter i chloroplasterne.
2. Vand (H2O): Vand er opdelt i dets komponenter, hvilket giver elektroner og protoner (H+ -ioner).
3. PhotoSystems (PSI og PSII): Dette er komplekser af proteiner og pigmenter i thylakoidmembranen af chloroplaster. De fanger lysenergi og bruger den til at begejstre elektroner.
4. Elektrontransportkæde: En række elektronbærere indlejret i thylakoidmembranen. De overfører ophidsede elektroner og frigiver energi undervejs.
5. ATP -syntase: Dette enzym bruger den protongradient, der er oprettet af elektrontransportkæden til at producere ATP (adenosintriphosphat), cellens energiflade.
6. NADP+: Dette molekyle fungerer som en elektronbærer, der accepterer elektroner fra elektrontransportkæden og bliver NADPH. NADPH er et reduktionsmiddel, der vil blive brugt i Calvin -cyklussen.
Her er et resumé af de involverede centrale trin:
1. Lysabsorption: Lysenergi absorberes af chlorophyll og andre pigmenter i fotosystemer I og II.
2. Elektron excitation: Denne energi ophidser elektroner i pigmenterne, som derefter overføres langs elektrontransportkæden.
3. vandopdeling: Fotosystem II bruger lysenergi til at opdele vandmolekyler i ilt, hydrogenioner (H+) og elektroner.
4. Elektrontransport: Spændte elektroner bevæger sig langs elektrontransportkæden, frigiver energi og pumper H+ -ioner ind i thylakoid -lumen.
5. ATP -produktion: Protongradienten oprettet af elektrontransportkæden kører ATP -syntase til at producere ATP.
6. NADPH -produktion: Fotosystem I bruger lysenergi til at give energi til elektroner, som derefter overføres til NADP+ for at danne NADPH.
I det væsentlige omdanner de lysafhængige reaktioner lysenergi til kemisk energi i form af ATP og NADPH, som bruges i Calvin-cyklussen (lysuafhængige reaktioner) til at fikse kuldioxid og producere sukker.
Sidste artikelKan NMR udføres for gasformige prøver?
Næste artikelHvad er molekylær magnet?