howhenno.ru

Como plantas usam a luz solar Energia para fazer comida

Como plantas usam a luz solar Energia para fazer comida

Sobre Photosynthesis

  • As plantas usam a energia solar para fazer o alimento através de um processo conhecido como fotossíntese. Durante este tempo, a luz solar excita os elétrons em um cloroplastos e elas passam por um comboio de transporte de elétrons. ATP (trifosfato de adenosina) - conhecido como um hidrato de carbono, açúcar ou alimentos - é produzido a partir de ADP (difosfato de adenosina) e Pi (ortofosfato).

Um fotão de luz Estimula fotossistema II



  • A fotossíntese ocorre em cloroplastos de uma célula vegetal, que é uma organela dentro de uma célula vegetal. Para desencadear o processo, um fotão de luz atinge uma molécula de clorofila, uma substância semelhante a gel verde no cloroplasto, em fotossistema II. Esta energia ressoa em moléculas de clorofila.

    Cloroplastos numa célula vegetal, circulado em preto. Imagem cedida por Ele`sJustMe, free of copyright.

Primeiro Electron é liberado para plastoquinona Qb

  • Vídeo: 28 - Por que as plantas precisam da luz? - Biologia - Ens. Médio - Telecurso



    As transferências de energia a partir das moléculas para o centro da reacção em fotossistema II. O centro de reacção pode libertar electrões quando estimulados, e que responde a partir do fotão de luz que ressonância através das moléculas de clorofila.

Segundo Electron é liberado para plastoquinona Qb

  • Quando um segundo fotão de luz atinge o cloroplasto, que se desloca através das moléculas de novo, estimula o centro da reacção em fotossistema II, e um segundo electrão é libertado. Ambos os elétrons acabar em plastoquinona Qb, que é móvel. Quando plastoquinona Qb obtém dois elétrons, ele pega dois prótons de estroma do cloroplasto, ou fluido.

Iões hidrogénio e oxigénio é Expulso



  • Quando o centro da reacção perde dois electrões, substitui-los por dividindo as moléculas de água, que estão presentes no cloroplasto. Quando as moléculas de água (H2O) de divisão, os iões de hidrogénio são libertadas. Para cada par de moléculas de água divididos, um oxigénio molecular é libertado, por causa duas ó moléculas se ligam, e O2 é oxigénio.

Elétrons Chegar ao citocromo Complexo b6f

  • Enquanto isto ocorre, plastoquinona Qb viaja para o citocromo complexo b6f e liberta os dois electrões. Os dois protões que estavam em plastoquinona Qb são libertados para o lúmen, que é simplesmente espaço, e Citocromo b6f liberta dois iões hidrogénio para o lúmen assim.

    complexo b6f citocromo. Imagem por Andrei Lomize.

Elétrons Travel In plastocianina



  • Depois de viajar através b6f citocromo, os elétrons acabar em plastocianina, que é móvel, como plastoquinona Qb. Plastocianina, uma proteína, leva os dois elétrons para Photosystem I.

    Plastocianina. Imagem por Ben Mills.

Transferência de Electrões Ferodoxin em fotossistema I

  • Vídeo: Fotossíntese

    Os fotões de luz estimular as moléculas de clorofila em fotossistema I semelhante a fotossistema II. Os electrões são transferidos para Ferodoxin, que os liberta para FNR (Ferredoxina NADP reductase).

NADPH e ATP são feitos

  • Seguindo este, o NADPH é feita por ligação dos electrões e um ião de hidrogénio para o NADP (nicotinamida adenina-dinucleótido-fosfato). ATP sintase utiliza o gradiente a partir da cadeia de transporte de electrões, o processo do qual foi acima descrito, para fazer ATP a partir de ADP e Pi sua.

Compartilhar em redes sociais:

Similar