Фотосинтез – как важнейший физиологический процесс листа и растительного организма. Общая характеристика процесса фотосинтеза. Роль фотосинтеза в биосфере. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фотосинтез – как важнейший физиологический процесс листа и растительного организма. Общая характеристика процесса фотосинтеза. Роль фотосинтеза в биосфере.



Фотосинтез – окислительно–восстановительный процесс, в ходе которого при участии солнечной энергии углекислый газ (с использованием минеральных веществ) восстанавливается до органических соединений, а вода окисляется до кислорода. Общее уравнение фотосинтеза:           6СО2 + 12 Н2О → (квант света, хлорофилл) → С6Н12О6 + 6О2 + 6 Н2О. Вода в левой части уравнения – вода поступающая из окружающей среды, а молекулы воды в правой части уравнения – метаболическая вода, продукт реакции темновой фазы фотосинтеза. Процесс фотосинтеза складывается из 2 фаз: световой и темновой. В результате фотосинтеза образуются тонны органического вещества и выделяется свободный кислород. Круговорот кислорода, углерода и других элементов, вовлекаемых в фотосинтез, поддерживает современных состав атмосферы, необходимый для существования на Земле современных форм жизни. Помимо подпитки атмосферы кислородом, фотосинтез препятствует увеличению концентрации углекислого газа, предотвращая перегрев Земли вследствие так называемого парникового эффекта. Фотосинтез – главнейшее звено биохимических циклов на Земле и основа всех цепей питания. Запасенная в продуктах фотосинтеза энергия – основной источник энергии для человечества. Процесс фотосинтеза завершается накоплением энергетически богатых запасных веществ, составляющих основу для поддержания жизнедеятельности клетки, а в итоге – всего многоклеточного организма. Эти вещества являются продуктами первичного метаболизма. Помимо главнейшей своей функции, первичные метаболиты – основа для биосинтеза продуктов вторичного метаболизма.

30. Характеристика световой фазы фотосинтеза: фотофизический и фотохимический этапы. Протекает в хлоропластах на мембранах тилакоидов и только на свету. Она подразделяется на фотофизический и фотохимический этап. Принимают участие фотосинтетические пигменты (хлорофиллы А и В, каротиноиды) и особые белки. Молекулы этих пигментов составляют светособирающий комплекс. Все пигменты фотосистемы могут поглощать кванты света, но только 1 молекула хлорофилла может использовать поглощённую энергию в фотохимических реакциях - пигмент – ловушка. Другие молекулы пигментов называются антенными, поскольку они улавливают энергию света, для дальнейшей передачи её реакционному центру. Выделяют фотосистему – 1 и 2. Фотосистемы состоят из: 1.реакционный центр, включает в себя пигмент – ловушку. В фотосистеме – 1 это хлорофилл А, поглощающий красные лучи с длиной волны 700 нм. В фотосистеме – 2 это хлорофилл А, поглощающий лучи с длиной волны 680 нм. 2. антенный комплекс (хлорофилл А). Функции заключаются в передаче энергии возбуждения от светособирающего комплекса к пигмент– ловушкам. 3. светособирающий комплекс (хлорофилл В и каротиноиды). 4. совокупность белков – ферментов, которые активизируют окислительно-восстановительные превращения. Фотофизический этап начинается с поглощения кванта света молекулами фотосинтеза. Хлорофиллы поглощают красные и сине-фиолетовые лучи, каротиноиды – сине-фиолетовые лучи. Молекулы пигментов, поглощая квант света, переходят в возбуждённое состояние, при этом энергия света переходит в энергию возбуждённых молекул хлорофилла. Молекулы хлорофилла передают энергия возбуждения пигмент-ловушкам реакционного центра. Молекулы РЦ участвуют не только в фотофизических, но и в фотохимических превращениях. Фотохимические превращения - возбуждённые пигмент - ловушки реакционных центров отдают электроны в электронотранспортнаую цепь. В результате движения электронов по ЭТЦ происходят реакции окисления и восстановления. В ходе фотохимических превращений энергия возбуждения молекул пигмент-ловушки превращается в энергию окисления–восстановления. Энергия окисления–восстановления превращается в энергию макроэргических связей АТФ, благодаря сопряжению реакций окисления, восстановления и фотофосфорилирования. Фотофосфорилирование на мембранах тилакоидов хлоропластов осуществляется 2 путями: циклическим (фотосистема – 1) и нециклическим (фотосистемы – 1 и 2). При циклическом донором и акцептором пары электронов является пигмент ловушка Р700. Энергия, выделяемая в процессе движения электронов, используется для синтеза АТФ. Акцептором электронов в фотосистеме – 1 является окисленная форма НАДФ → НАДФ+. В результате работы фотосистемы НАДФ+ переходит в восстановленную форму НАДФ*Н+.  При работе фотосистемы – 2 осуществляется синтез АТФ и акцептором электронов является Р700. Работа фотосистемы – 2 активирует фотолиз воды. Н2О ® ОН- + Н+, 2ОН- ® Н2О2, Н2О2 ® Н2О + О2. Электроны поступают на Р680, а протоны идут на восстановление НАДФ. Итак, в световую фазу образуются 2 энергоёмких вещества: АТФ и НАДФ*Н+, использующихся в темновую фазу.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 67; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.219.236.62 (0.004 с.)