Qu'est-ce pq, pc, et fd dans la photosynthèse?

La photosynthèse est le processus par lequel certains organismes, y compris les plantes, créent des sucres à partir de dioxyde de carbone dans l'air et l'atome d'oxygène de l'eau. L'énergie qui anime ce processus vient de la lumière. Il ya deux phases de la photosynthèse, les réactions à la lumière et les réactions à la lumière indépendante, également appelées le cycle de Calvin.

  • Les feuilles sont les organes qui recueillent la lumière pour la photosynthèse.
    Les feuilles sont les organes qui recueillent la lumière pour la photosynthèse.

Réactions légères

  • La première étape de la photosynthèse est appelé les "réactions à la lumière," où l'énergie de la lumière est convertie en énergie chimique sous forme d'obligations de molécules de stockage d'énergie à court terme, l'ATP et le NADPH. Ces molécules fournissent l'énergie pour faire les sucres issus de la photosynthèse dans les réactions légères indépendant

Chaîne de transport d'électron




  • L'énergie présente dans un seul photon, qui est une seule particule de lumière, est trop pour une plante à utiliser à la fois. Au contraire, lorsque certaines molécules de chlorophylle absorbent un photon, il excite une paire d'électrons, qui sont ensuite passées à travers une série de molécules qui composent la chaîne, ce qui conduit indirectement à la production d'ATP et NADPH.

PQ

  • PQ, court pour plastoquinone, est une molécule dans la chaîne de transport d'électrons. Il est la deuxième molécule de la chaîne, à partir de la réception de la paire d'électrons phéophytine et le transmettre à la cytochrome b6complexe f.

Ordinateur personnel



  • PC, abréviation de plastocyanine, est un composé contenant du cuivre dans la chaîne de transport d'électrons qui accepte la paire d'électrons à partir de la cytochrome b6complexe f. La dépendance de plastocyanine sur le cuivre est une des raisons que le cuivre est un nutriment essentiel pour les plantes.

FD

  • FD, court pour ferredoxine, est une protéine qui ne participe pas à la chaîne de transport d'électrons, mais il est toujours impliqué dans les réactions à la lumière. Cette enzyme se déplace électrons excités par une autre molécule de chlorophylle que les électrons de la chaîne de transport d'électrons à l'enzyme qui stocke cette énergie lumineuse dérivée dans NADPH.

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