形成, 科学
光合成 - それは何ですか? 光合成の段階。 光合成の利用規約
あなたが生きている生物のどのくらいの世界疑問に思っています?! そして、すべてのために、彼らはエネルギーを開発し、二酸化炭素を吐き出すために酸素を呼吸する必要があります。 すなわち、 二酸化炭素 -この現象の主な原因、息苦しい部屋など。 それは多くの人々が存在する場合に発生し、長い時間のための部屋が放映されていません。 また、有害物質は空気施設、自家用車や公共交通機関をご記入ください。
すべての生命は、有毒二酸化炭素の発生源である場合、どのように我々はまだ、窒息していなかったん:上記を考慮して、論理的な質問がありますか? このような状況では、すべての生き物の救い主は、光合成として機能します。 何であることはプロセスであり、その必要性は何ですか?
その結果 - 二酸化炭素と空気の酸素飽和度のバランス。 このプロセスは、世界で唯一の植物相の代表者にはよく知られているだけで自分の細胞で起こるように、植物が、あります。
光合成自体 - 非常に複雑な手順は、特定の条件に応じて、いくつかの段階で行われます。
定義
科学的な定義によれば、 有機物質 中の 光合成の過程は、 細胞レベルでの有機に変換され、 独立栄養生物太陽光への曝露に起因します。
より理解しやすい言葉を言うために、光合成は、以下が発生するプロセスは、次のとおりです。
- 植物が水分で飽和しています。 水分の供給源は、水又は土壌湿った熱帯空気からのものであってもよいです。
- これは、クロロフィル反応(植物に含まれる特定物質)太陽エネルギーの効果を生じます。
- 彼ら自身がそのメーカーでありながら、彼らは自分自身で作り出す教育基本的な植物相の食べ物は、従属栄養方法することができません。 言い換えれば、植物は彼ら自身が生み出すという事実によって供給されています。 これは光合成の結果です。
ステップワン
事実上すべての植物は、それが光を吸収することが可能な環境に優しい素材を、含まれています。 この物質はクロロフィル以上ではありません。 その場所 - 葉緑体。 しかし、葉緑体は植物及びその果実の茎に位置しています。 しかし、自然の葉の光合成で特に共通。 後者は、その構造中に非常に単純であり、プロセスの救世主の発生に必要なエネルギーの量がはるかになることを意味し、比較的大きな表面積を有するからです。
光は、クロロフィルによって吸収されたときに、興奮した状態で、後者、およびそれらのエネルギーの約束は、植物の他の有機分子に移しました。 そのようなエネルギーの最大数は、参加者の光合成プロセスを行きます。
ステップ2
第二段階での光合成教育は、世界の参加を必要としません。 これは、水と空気塊から製造有毒二酸化炭素を用いて化学結合を形成することからなります。 また、植物を生きるための能力を提供する物質のセットの合成。 これらは、デンプン、グルコースです。
植物のような有機素子における重要なプロセスの通常のコースを提供しながら、植物の個々の部品のための電力源として作用します。 これらの物質は、食品用の植物を使用して動物相、生産とされています。 人間の体は、毎日の食事に含まれている食品を介して、これらの物質で飽和されています。
何? どこで? ときは?
有機点灯中の有機物質に、光合成のために適切な条件を提供することが必要です。 このプロセスでは、最初の場所で光が必要です。 我々は人工的な、そして日光について話しています。 自然は、通常、植物の活動は、太陽エネルギーを大量に受信する必要がある場合には、春と夏の強度によって特徴付けられます。 秋の空孔、ライトが少なくあり、短い日について語ったことはできません。 その結果、葉が黄色に変わり、その後、完全に落ちます。 しかし、すぐに日の第1スプリング輝き線など、緑の草の上昇は、直ちにその活動のクロロフィルを再開し、重要な自然された酸素および他の栄養素の積極的な開発を開始します。
光合成条件は、周囲光の存在しないだけが含まれます。 水分も十分なはずです。 結局のところ、植物は、最初の水分を吸収し、その後、反応は、太陽エネルギーから始まります。 このプロセスの結果とは、植物の栄養製品です。
緑色の物質の光合成がある場合のみ。 クロロフィルとは何か、私たちは、上記の。 彼らは、自分たちの生活や活動の適切なコースを確保し、光や太陽エネルギーと植物自体間の導体の一種です。 グリーン物質が吸収能力の複数の太陽光を持っています。
それは重要な役割と酸素を果たしています。 光合成プロセスが成功したために、その組成は唯一の0.03%炭酸を含んでいるため、植物は、その多くが必要です。 従って、空気の 20 000メートル3中6 m 3の酸を得ることができます。 グルコースの主な原料、順番に、生活に必要な物質である - それは、後者の成分です。
光合成の2つの段階があります。 暗い - 最初は、光、および第二と呼ばれます。
どのようなメカニズムパーコレーション光段階
光化学 - 光合成の光のステージは、別の名前です。 この段階での主な参加者は、次のとおりです。
- 太陽エネルギー;
- 種々の顔料。
明確な第一の成分と、それは太陽の光です。 しかし何であるかの顔料は、それぞれを知りません。 彼らは、緑、黄、赤または青で来ます。 それぞれフィコビリン - 黄色と青/赤、緑クロロフィルグループ「A」および「B」を含むことができます。 プロセス「A」のこの段階では参加者の間で光化学活動のみクロロフィル展示。 光量子の収集と光化学の中心部への交通 - 残りは補完的な役割の本質に属します。
光化学系以下の特定の波長を有する太陽エネルギーの効率的な吸収能力を付与クロロフィルので、同定されています。
- 光化学センタ1(緑色物質「A」基) - 長さ約700 nmである光線を吸収色素700に含まれます。 この顔料は、光合成の光段階の製品の創出において基本的な役割に属しています。
- 光化学センタ2(緑色物質群「B」) - 長さが680 [nm]の光を吸収し680が含まれている顔料の一部。 彼は、これは、加水分解液によって達成される光化学センタ1を失った電子の機能を充填して構成されて俳優を、所有しています。
クロロフィル基「A」 - 顔料の350〜400の分子に光化学系1及び2における濃縮光束は、光化学活性な顔料の唯一つの分子を持っています。
何が起こっているの?
1.植物によって吸収される光エネルギーは、励起状態に正常状態から通過し、その中に含まれる顔料700、に影響を与えます。 顔料は、いわゆる電子ホールで、その結果、電子を失いました。 また、電子を失った色素分子は、すなわち、その受容体として作用することができる当事者が電子を受け取り、そしてフォームを返します。
2.元々そのようなシトクロムC550のような材料を受け入れており、そして文字Q.によって識別水に形成された電子の分解時に顔料680光化学系2の光吸収の中心における液体の光化学分解のプロセスを、シトクロム電子回路キャリアを入力して、光化学センター1に輸送されることによって光量子の浸透および顔料700のリカバリ処理の結果である孔Eを満たします。
そのような分子は、電子が同一のまま取り戻す時があります。 これは、熱のような光エネルギーの単離につながります。 しかし、ほとんどの場合、負電荷を有する電子は、特殊な鉄 - 硫黄タンパク質と結合し、別のベクター回路に鎖の一方または顔料700段の滝に搬送し、一定の受容体と再会されています。
環状 - 第一の実施形態では、第二の環状の電子輸送密閉型があります。
両方のプロセスは、電子キャリアの同じ鎖を触媒下での光合成の最初のステップに入ります。 環状型photophosphorylationため、一方の環状遷移が「A」のクロロフィルする物質グリーン「B」グループを輸送することを含む場合、クロロフィル点を輸送同時に開始し、終了することに留意すべきです。
巡回輸送の特長
巡回のリン酸化はまた、光合成と呼ばれます。 このプロセスの結果としてATP分子を生成しました。 この根拠は、ATPのリン酸結合にさらに蓄積するエネルギーが放出される顔料700、リン酸化酵素システムにおける受信側の電子励起状態のいくつかの連続する段階の後に戻り輸送です。 つまり、エネルギーが消費されていません。
環状のリン酸化は、太陽光エネルギーを利用して膜表面tilaktoidov葉緑体上の化学技術のエネルギーの形成に基づいて、光合成の一次反応です。
同化の光合成リン酸化反応なし 光合成の暗期 不可能。
ニュアンスは、非環式のタイプを輸送します
プロセスは、N *のNADP +およびNADPHの形成を回復することにあります。 機構は、電子の還元反応フェレドキシン転送およびNADP * H.へのさらなる減少を伴うNADP +に続く転移に基づいています
結果として、顔料700を失った電子は、電子が光化学系2の光線によって分解された水を介して補給されます。
また流れる電子の非環状経路が光光合成は、2つの光化学反応させることによって行われる意味し、電子輸送鎖それらを接続します。 光エネルギーの電子の流れをバックに向けます。 光化学中央1の輸送中、中央に2つの電子は、膜表面tilaktoidov上のプロトン電位として蓄積にそのエネルギーの一部を失います。
葉緑体におけるATPの形成のためのプロトン型電子伝達鎖における電位、および操作を作成する光合成プロセスの暗期にミトコンドリアにおける同じプロセスとほぼ同じです。 しかし、機能はまだ存在しています。 このような状況でTilaktoidamiは間違った側のミトコンドリアツイストです。 これは、電子とプロトンがミトコンドリア膜に転写流れに対して反対方向に膜を通って移動することが主な理由です。 電子は外部に輸送され、プロトンがマトリックスtilaktoidnogoの内部に蓄積されます。 マイナス - 最終正電荷のみ、および外膜tilaktoidaをとります。 このことから、ミトコンドリアへの道反対プロトン勾配タイプのパスということになります。
もう一つの特徴は、プロトンのポテンシャルの高pHです。
第三の特徴は、1に等しいプロトンATPの分子の比抱合部位tilaktoidnoy、結果として2つだけの鎖の存在である:3。
結論
光合成の最初のステップでは、植物からの光エネルギー(人工neiskusstvennoy)の相互作用です。 クロロフィル、葉に含まれているほとんどが - グリーン物質の光に反応します。
ATPおよびNADP * Hの形成 - そのような反応の結果。 これらの製品は、暗い反応の発生のために必要です。 その結果、光段階 - 暗 - プロセスを結合は、それなしには、第二段階であろう。
暗いステージ:本質と特殊性
ダーク光合成とその反応は、炭水化物を取得するために、二酸化炭素の手順有機物です。 これらの反応の実装では、葉緑体ストロマで発生し、製品の積極的な参加は、光合成の最初の一歩を踏み出す - 光。
ステップ暗所で同化の過程で光合成機構基づく二酸化炭素の循環により特徴づけられる(別名光化学カルボキシル、カルビンサイクル)。 これは3つのフェーズで構成されます。
- 炭酸-アクCO 2。
- 修復相。
- 位相再生ribulozodifosfat。
Ribulofosfat -炭素の5個の原子を有する糖- 2つの分子種酸ホスホを作成し、即座に水の分子と接触分解する6個の炭素を有するCO 2製品に接続することによりカルボキシル化に供されるribulozodifosfat、その結果、ATPを犠牲にしてリン酸化の手順に適してい。 3炭糖、トリオースまたはアルデヒドphosphoglyceraldehyde - その後、酵素反応の実装では、完全な回復を受けて酸がどのための3個の炭素に砂糖を形成するために、ATPおよびNADPの存在を必要としました。 二つのそのようなトリオース凝縮ヘキソース分子が得られた場合、これは、デンプン分子とデバッグ準備の一部とすることができます。
この相は、光合成プロセスの間、CO 2の一個の分子によって吸収三個のATP分子四個のH原子は炭酸の他の分子と再会することができる再生ribulozofosfataその結果、ペントースリン酸回路の反応に適しGeksozofosfat使用しているという事実によって終了します。
カルボキシル化反応、回復、再生が光合成が行われ、特定の細胞のためだけに考えることはできません。 差がまだあるので、言うことができない、あまりにも、「均一な」フロープロセスは何である - 回復プロセスはNADPH + HではなくNAD + Hを使用する場合
アクCO 2 ribulozodifosfatはribulozodifosfatkarboksilazaを提供する触媒を受けます。 反応生成物は、グリセルアルデヒド-3-リン酸へのNADPH * H2及びATPを犠牲にして回復、3-ホスホグリセリン酸です。 還元プロセスは、グリセルアルデヒド3リン酸脱水素酵素によって触媒されます。 後者は容易ジヒドロキシアセトンリン酸に変換されます。 形成fruktozobisfosfata。 その分子の一部がサイクルを閉じ、再生プロセスribulozodifosfatに関与し、そして第二の部分は光合成細胞で予備炭水化物を作成するために操作される、すなわち、それは炭水化物の光合成を有しています。
光エネルギーは、リン酸化および有機物の合成に必要とされる、有機物質の酸化のエネルギーは、酸化的リン酸化に必要です。 植生が動物や従属している他の生物に生命を提供している理由です。
植物細胞の光合成は、この方法で行われます。 同社の製品は、有機起源である世界の植物相の物質の炭素骨格品種を作成するために必要な炭水化物です。
有機窒素物質は、無機硝酸塩の還元、及び硫黄によって型光合成生物に吸収 - によるアミノ酸のスルフヒドリル基への硫酸塩の還元に。 タンパク質、核酸、脂質、炭水化物、補因子の形成が光合成で提供します。 どのような物質の「大皿」された 重要な 植物のためには、既に強調されているが、貴重な医薬物質(フラボノイド、アルカロイド、テルペン類、ポリフェノール、ステロイド、orgkislotyなど)されている二次合成製品ではなく、言葉を述べました。 したがって、その光合成を言っても過言 - 植物、動物およびヒトの生活への鍵。
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