1. Lysabsorption:
* Lysenergi absorberes af chlorophyllmolekyler placeret inden for fotosystemer (PSI og PSII) indlejret i thylakoidmembranerne af chloroplaster.
2. Elektron excitation:
* Denne absorberede lysenergi ophidser elektroner inden for chlorophyllmolekylerne, hvilket øger dem til et højere energiniveau.
3. Elektrontransportkæde:
* Disse energiske elektroner er overført langs en elektrontransportkæde , en række proteinkomplekser inden i thylakoidmembranen.
* Når elektroner bevæger sig gennem kæden, mister de energi, der bruges til at pumpe protoner (H+) fra stroma (rummet uden for thylakoiderne) ind i thylakoid lumen (rummet inde i thylakoiderne).
4. Proton Gradient:
* Denne pumpehandling skaber en protongradient På tværs af thylakoidmembranen med en højere koncentration af protoner inde i lumen.
5. ATP -syntase:
* ATP -syntase Enzym, også indlejret i thylakoidmembranen, bruger protongradienten som en kilde til potentiel energi.
* Protoner flyder tilbage fra lumen til stroma gennem ATP -syntase og driver rotationen af en del af enzymet.
* Denne rotation driver produktionen af ATP fra ADP og uorganisk fosfat (PI).
Kortfattet:
* Lysenergi fanges af klorofyl og bruges til at give energi til elektroner.
* Disse elektroner bevæger sig gennem en kæde og frigiver energi, der bruges til at pumpe protoner.
* Denne protongradient driver ATP -syntase, der bruger den potentielle energi til at syntetisere ATP.
Nøglekoncepter:
* fotophosphorylering: Processen med at generere ATP ved hjælp af lysenergi kaldes fotophosphorylering.
* kemiosmosis: Bevægelsen af protoner over membranen til at generere ATP kaldes kemiosmose.
* ATP: Adenosin -triphosphat er cellernes primære energivaluta.
Fortæl mig, hvis du gerne vil have flere detaljer om nogen af disse trin!
Sidste artikelHvad kalder du klyngerne af klorofylmolekyler, der fanger lysenergi?
Næste artikelHvad betyder ikke -polært molekyle?
Varme artikler



