Kasvi fotosynteesi ja sen ominaisuudet

click fraud protection

kasvi fotosynteesi on monimutkainen fysikaalinen ja biokemiallinen prosessi, jossa kasvit muuntaa sähkömagneettista energiaa, joka on auringossa, kemialliseksi energiaksi käytetty orgaanisia yhdisteitä.Tämän perusteella prosessi on ketju redox-kemiallisia reaktioita, jotka johtavat elektroneja luovuttajalta siirretyssä vähentävää ainetta, joka on vety, ja vettä, että akseptori on hapetin.Tämä tuottaa hiilihydraatteja ja O2 vapautuu hapetuksen aikana vettä.

fotosynteesi, kasvit on kaksi peräkkäistä vaihetta.Ensimmäinen vaihe on nimeltään valo (valokemiallinen).Tässä vaiheessa valo kvanttienergia muunnetaan kemialliseksi energiaksi joukkovelkakirjoja energinen yhdisteitä, sekä yleinen pelkistimenä.Toisessa vaiheessa, jolla on nimi pimeässä (metabolisen) saatu kemiallisen energian pelkistimen ja universaali ohitussilmukka kiinnitykseen ja hiilidioksidipäästöjen, jolloin hiilihydraatit muodostuu.Fotosynteesin mekanismi erottaa valon ja pimeyden askel paitsi aikaa, mutta myös avaruudessa.Valo vaihe tapahtuu erityinen energian muuntaminen thylakoid kalvoja, kun taas tumma reaktiot tapahtuvat joko kloroplastin stroomassa tai sytoplasmassa.

fotosynteesiä ja hengityksen kasvien perustuu valokvanttien absorptiota, joka hallitsee klorofylli absorptiospektri, joka sisältää näkyvän ja naapurit hänen infrapuna- ja UV-alueilla.Tärkein pigmentti kaikille kasveille suorittaa fotosynteesi on klorofylli.Vihreä levät, sammal ja putkilokasvit ovat myös klorofylli b, joka ulottuu eri valon imeytyy.Jotkut lajit levien sisältää myös klorofyllit c ja d.Lisäksi klorofylli, prosessi valon absorption osallistuu myös karotenoideja ja Fykobiliinit.

Kun absorboivat valoa tulee fotokemiallinen vaihe, jonne kokoontuu kahdenlaisia ​​photosystem I ja II (PS1 ja PS2).Kukin APS koostuu reaktiokeskuksen jossa maksu erottaminen tapahtuu, sähköinen kuljetusketju, jossa hapettuminen elektronien ja joukko komponentteja, jotka suorittavat prosessit poistuvat valohapettumisen vettä ja elvyttämiseen reaktion keskustasta.Reaktio keskustat kvantti valon energia muuttuu kemiallisten ja elektronit liikkuvat mukaan kaltevuus sähkökemiallinen potentiaali, joka on elektroneja kuljetusketjun fotosynteesi.

Photosystem II -tyypin suorittaa poistuvat valohapettumisen reaktio vettä, jolloin muodostuu hapen ja protonien H +.Samanaikaisesti, fotosynteesin elektronien kuljetusta on prosessi protonin siirto kloroplastiin vuonna intrathylakoid alueella.Reaktiosaannot ATP ja NADPH, jotka ovat tärkeimpiä tuotteita fotosynteesi.Seuraava fotosynteesi kasvien muodostaa entsymaattinen reaktio, jossa hiilidioksidia, jotka ovat peräisin proteiineista, hiilihydraateista ja rasvat.Jos tumma kuin hiilihydraattiaineenvaihdunnan on suuntaavuus, muodostuu aminohappoja, orgaanisia yhdisteitä ja proteiineja.

aineenvaihduntaan tyypin CO2 kiinnitys luokitellaan C3, C4 ja CAM-fotosynteesin.Jolloin hiilihydraatit, jotka on muodostettu tumma vaiheessa fotosynteesin kloroplasteissa voidaan talletetaan muodossa yhdisteiden tärkkelyksen, poistu kloroplastiin muodostaa uusia soluja toimimaan energialähteenä aineenvaihdunnan reaktioita.

fotosynteesi, kasvit käyttävät vain 1-2 prosenttia imeytyy valon energia.Intensiteetti fotosynteesin prosessin vaikuttaa spektrin koostumus ja valon voimakkuus, lämpötila, veden puhdistamot ja kivennäisruokinnan, CO2-pitoisuus ja O2, sekä muut ympäristötekijät.