1. Lysabsorption: Lysenergi absorberes af chlorophyll og andre pigmenter i fotosystemerne (PSI og PSII) inden for thylakoidmembranerne af chloroplaster.
2. excitation af elektroner: De absorberede lysenergi ophidser elektroner i chlorophyllmolekylerne, hvilket øger dem til et højere energiniveau.
3. Elektrontransportkæde: De energiske elektroner ledes langs en elektrontransportkæde inden i thylakoidmembranen. Denne kæde består af forskellige proteinkomplekser, der accepterer og donerer elektroner og frigiver energi med hver overførsel.
4. Protongradientdannelse: Når elektroner bevæger sig langs elektrontransportkæden, bruges den frigivne energi til at pumpe protoner (H+) fra stroma ind i thylakoid -lumen, hvilket skaber en protongradient over membranen.
5. ATP -syntese: Protongradienten, der er skabt over thylakoidmembranen, driver ATP -syntase, et enzym, der bruger den potentielle energi fra gradienten til at generere ATP fra ADP og uorganisk phosphat (PI).
6. vandopdeling: I PSII bruges energien fra lys til at opdele vandmolekyler i ilt, protoner (H+) og elektroner. Oxygenet frigøres som et biprodukt, mens protonerne bidrager til protongradienten, og elektronerne erstatter dem, der er mistet af chlorophyll i PSII.
7. NADPH -dannelse: I PSI bruges de ophidsede elektroner til at reducere NADP+ til NADPH. NADPH er en elektronbærer, der vil blive brugt i de lysuafhængige reaktioner på at drive syntesen af sukker.
Sammendrag:
De lysafhængige reaktioner udnytter lysenergi til at generere ATP og NADPH, som er essentielle for de lysuafhængige reaktioner (Calvin-cyklus) for at producere sukker. Denne proces frigiver også ilt som et biprodukt.
Varme artikler



