Cтраница 1
![]() |
Транспорт электронов при фотосинтезе ( обозначения на 130. [1] |
Световая стадия фотосинтеза у зеленых и пурпурных бактерий происходит несколько иначе. [2]
При описании световой стадии фотосинтеза в предыдущих разделах использовалось традиционное представление о том, что процесс фосфорилирования непосредственно связан с транспортом электронов, возникающих при разделении электрических зарядов под действием света в фотосистеме в мембранах фотосинтезирую-щих бактерий и в двух фотосистемах в клетках, выделяющих кислород при фотосинтезе. Разность между редокс-потенциалами этих переносчиков электронов, равная 0 4 В, достаточна для синтеза молекул АТФ. [3]
В описанной модели световой стадии фотосинтеза каждый электрон пересекает мембрану тилакоида дважды. Такое перемещение сопровождается исчезновением из стромы трех протонов и появлением внутри тилакоида четырех протонов. Перемещение протонов переводит мембрану тилакоида в знергизованное состояние. [4]
Образованием молекул НАДФ Н заканчивается световая стадия фотосинтеза. [5]
Этот важнейший природный биокомплекс запускает световую стадию фотосинтеза, приводящую к окислению Н20 с выделением 02 и к восстанов -, лению СО2 до углеводов и всех других биосоединений, вырабатываемых рас -; тениями. [6]
![]() |
Схема строения хлоропласта. [7] |
В мембрану тилакои-дов вмонтированы все основные участники световых стадий фотосинтеза. [8]
Итак, мы начинаем получать более ясное представление о световой стадии фотосинтеза, а за последнее время мы кое-что узнали и о темновой. [9]
Приведенная модель перемещения электронов и прогонок в мембране тилакоида во время световой стадии фотосинтеза является весьма условной. Она опирается только на экспериментальные данные о том, что молекулы ферредоксина находятся на внешней поверхности мембраны тилакоида, а молекулы пластоциани-на - на внутренней. [10]
Зеленые растения и некоторые микроорганизмы способны трансформировать энергию поглощенных квантов света в химическую энергию, которая расходуется на фосфорилирование АДФ в световой стадии фотосинтеза. [11]
![]() |
Схема структуры зрелого интактного хлоропласта. [12] |
Функциональной фотохимической единицей световой стадии являются квантосомы - маленькие сферические частицы, погруженные в фосфолипидный матрикс тилакоидного диска и содержащие фоточувствительные пигменты, переносчики электронов и другие компоненты, необходимые для световой стадии фотосинтеза. В настоящее время ультраструктура этих сложных мультимолекулярных комплексов детально изучается. [13]
Частично эта энергия расходуется на фосфорилирование АДФ. Отдельные стадии этого сложного процесса называют световыми стадиями фотосинтеза. [14]
В итоге этого превращения на каждую образовавшуюся молекулу глюкозо-6 - фосфата расходуются по две молекулы NADP - II и АТФ, полученные на световой фазе фотосинтеза. Поскольку они превращаются соответственно в NADP и АДФ, то снова используются в световой стадии фотосинтеза для регенерации NADP-H и АТФ. Однако в дополнение к ним необратимо расходуется одна молекула рибу-лозо-1 5-дифосфата и для продолжения процесса должна существовать система регенерации этого соединения. Из чисто балансовых соображений следует, что из каждых шести образовавшихся молекул гексозо-6 - фосфата, на которые израсходовано шесть молекул рибулозо-1 5-дифосфата, пять должны быть направлены на регенерацию шести молекул этого производного. В этой регенерации участвуют две молекулы фруктозо-б-фосфата и шесть находящихся в равновесии с ним молекул триозофосфатов. Они должны без потерь атомов углерода перейти в шесть пятиуглеродных фрагментов. [15]