Co znajduje się w błonie pęcherzyków tylakoidów granum? (Jest to coś co umożliwia przebieg fazy jasnej fotosyntezy)
Jak nazywa się przestrzeń, w której znajduje się zestaw enzymów odpowiedzialnych za przebieg jasnej fotosyntezy?
Barwniki fotopomocnicze: olteidy (okotenofile i otepelidy) i barwniki fotoaktywne: fikobiliny i fatoperoidy
Barwniki wspomagające: panoteidy (alfakaroten i betakaroten) oraz na barwniki fotoużytkowe: chloroplastydy i chloroteidy
Barwniki fotowspomagające: fosfolipidy (lipoproteiny i liposterydy) i lipotropin oraz barwniki fotoużytkowe: postolipidy
Barwniki pomocnicze: karotenoidy (betakaroten i ksantofil) i fikobiliny oraz barwniki fotoaktywne: chlorofile
W odpowiedzi na wyłapany foton światła, z miejsca, w którym występuje w cząsteczce magnez (kation magnezu) będą wyrzucać dwa elektrony
W odpowiedzi na wyłapany proton światła, z miejsca, w którym występuje w cząsteczce wodór, będą wyrzucać trzy elektrony
W odpowiedzi na wyłapany proton światła, z miejsca, w którym występuje w cząsteczce potas, będą wyrzucać trzy elektrony
W odpowiedzi na wyłapany proton światła, z miejsca, w którym występuje w cząsteczce fosfor (kation fosforu) będą wyrzucać dwa elektrony
Te 2ē zapoczątkowują cały przebieg tej reakcji. Podsumowując CHLOROFILE WYŁAPUJĄ FOTONY I WYRZUCAJĄ POD WPŁYWEM TEJ ENERGII ELEKTRONY Dalej
W odpowiedzi na wyłapane fotony światła, z miejsca, w którym występuje w cząsteczce magnez (kation magnezu) będą wyrzucać po dwa elektrony na każdy złapany foton
Światło składa się z fotonów czyli lini prostej, która może odbijać się tworząc zarwania w tej linii dzieląc energię na wiele mocy oraz intensywność światła jako rozproszone (mniej intensywne) i bezpośrednie ( bardziej intensywne) tworząc w ten sposób akumulator energetyczny i stając się nieskończonym w chloroplaście (czyli raz pobrane dalej może się rozpraszać ale w mniejszej intensywności)
Różne cząsteczki chemiczne są stworzone do wyłapywania fal o innej CZĘSTOTLIWOŚCI o innej DŁUGOŚCI i o innej ENERGII FOTONU Dalej
Działają cztery siły dyferencjacyjne, dwa fotosystemy i jest rozkładany dwutlenek węgla, żeby uzyskać węgiel jako profukt uboczny
Działają cztery siły translacyjne, działają dwa fotosystemy i jest rozkładana woda żeby uzyskać wodór jako produkt uboczny
Działają dwie siły dysocjacyjne, działają cztery fotosystemy, rozkłada się dwutlenek węgla, żeby uzyskać dwa atomy tlenu
Działają dwie siły asymilacyjne, działają dwa fotosystemy i jest rozkładana woda po to żeby uwolnić tlen jako produkt uboczny
Fotosystem I (pierwszy) Co się dzieje dalej? Światło dociera do fotosystemu I -> trafia na barwniki pomocnicze i chlorofile -> chlorofil jest pobudzany -> z kationu magnezu, z jego orbity wyrzucane są elektrony -> ...
Następnie (po przekazaniu reduktazie NADP+ elektronów) następuje redukcja zawiązku NADP+. Dzięki temu łączy się on z elektronami z fotosystemu I i protonami, które znajdowały się po zewnętrznej stronie tylakoidu: NADP⁺ + H⁺ + 2e⁻ → NADPH + H⁺ Czym jest to co powstało, czyli NADPH + H⁺ ?
Fotosystem II (drugi) Uwalniane są elektrony -> elektrony wędrują przez przenośniki: ... Jakie to są przenośniki?
Przechodząc przez kompleks cytochromów elektrony oddają część/kwant energii temu kompleksowi. Co się dzieje dzięki temu?
Może transportować O₂ , tlen który się tam gromadzi, z cytozolu do wnętrza tylakoidu wraz z gradientem stężeń
Może transportować H⁺, które tu się gromadzą ze stromy, w stronę wnętrza tylakoidu, wbrew gradientowi stężeń
*W międzyczasie w fotosystemie II* Kiedy światło pobudza fotosystem II, to on, jako że jest sprężony, połączony z enzymem rozszczepiającym wodę to pobudza, także ten enzym. Co rozkłada ten enzym, na co? (krótko opisz)
H₂O na tlen (dwuatomowy czyli cząsteczka tlenu) uwalniany jest jako produkt uboczny, kation wodoru czyli wodory które się tu wytworzyły są gromadzone we wnętrzu tylakoidu i elektrony (2ē) zapewniające lukę w fotosystemie I
H₂O jest przekształcana bezpośrednio w NADPH i ATP, tlen O₂ powstaje by zasilić/wspomóc fotosystem I, a elektrony z wody są magazynowane w postaci ciepła
Znajdują się elektrony pochodzące z fotosystemu I, które bezpośrednio przekazują swoją energię do ADP, powodując jego przekształcenie w ATP
Znajduje się w tym białku kanał, którym nadmiar H⁺ będzie wracał do stromy. Kiedy one wracają (H⁺) to syntaza ATP, wykorzytuje to ciśnienie przechodzących przez nią H⁺ do syntezy tego ATP
Centrum ATP syntazy działa jako magazyn energii świetlnej, która jest następnie używana do ruchu chlorofilu i innych elementów tylakoidu
Na czym polega pierwszy etap fazy ciemnej fotosyntezy? Jak się nazywa (a), czy wymaga sił asymilacyjnych (b) , jaki jest substrat (c), co się przyłącza (d) i co powstaje (e)?
Na czym polega drugi etap fazy ciemnej fotosyntezy? Jak się nazywa (a), czy wymaga sił asymilacyjnych (b), do czego jest redukowany (c) z fazy jasnej (jest to pierwszy produkt fotosyntezy)
Na czym polega trzeci etap fazy ciemnej fotosyntezy? Jak się nazywa (a), skąd i ile sił asymilacyjnych wymaga (b) co odtwarza (c)
Powstaje NADPH, który magazynuje energię w postaci wiązań fosforanowych. Elektrony potrzebne do tego procesu pochodzą bezpośrednio z ADP, a jon H⁺ jest wytwarzany jako produkt uboczny
Jest procesem, w którym głównym produktem jest dwutlenek węgla. Powstaje on w wyniku przyłączania grup fosforanowych do cząsteczek organicznych, co prowadzi do rozpadu związków węglowych. Proces ten zachodzi dzięki obecności chlorofilu, który bezpośrednio katalizuje reakcję fosforylacji
ATP, powstaje dzięki temu, że są tam dobudowywane reszty kwasu fosforowego i tworzone wiązania wysokoenergetyczne
W trakcie fosforylacji energia chemiczna jest wykorzystywana do syntezy glukozy. ADP przekształca się w cukry proste, a fosforany stanowią główny budulec cząsteczki glukozy. Cały proces zachodzi w jądrze komórkowym przy udziale enzymów trawiennych
Prawda/Fałsz a) ATP to główny nośnik energii w komórkach b) składa się z adeniny (zasada azotowa) c) z deoksyrybonukleotydu (cukier) i d) 2 reszt fosforanowych
b) RYBOZY (cukier) c) 3 |TRZECH| reszt fosforanowych (wiązania między tymi resztami są WYSOKOENERGETYCZNE) przy 2 resztach to ADP a przy 1 to AMP Dalej
P/F Gdy ATP się rozkłada, energia z rozpadu jest wykorzystywana do: a) skurczu mięśni b) transportu biernego przy pomocy struktur białkowych poprzez pory jądrowe c) syntezy białek, RNA, DNA i innych związków d) utrzymanie równowagi jonowej w komórkach
b) TRANSPORT AKTYWNY POPRZEZ BŁOBY KOMÓRKOWE Rozpad trzy reszty fosforanowe - jedna reszta to ADP - kolejna jedna reszta przy dalszej hydrolizie AMP Dalej
P/F o fosforylacji. a) Reakcja kataboliczna jest źródłem energii do fosforylacji substratowej b) może zachodzić przez chemiosmoze, w której jest wykorzystywane białko hemoglobina c) to białko kiedy przepływa przez nie fala elektronów, przenosi energię pozyskaną z ciepła pozyskanego z elektronów do późniejszego procesu transkrypcji
b) białko SYNTAZA ATP, c) białko kiedy przepływa przez nie FALA PROTONÓW, wykorzystuje tą energię wynikającą z CIŚNIENIA przenikających protonów do SYNTEZY ATP Dalej
Fosforylacja substratowa i chemiosmoza dzieląca się na fosforylacje fotosyntetyczną i fosforylacje oksydacyjną
Fosforylacja regulacyjna i fosforylacja metaboliczna, dzieląca się na fosforylacje tlenową i beztlenową