Ljusreaktioner kontra mörka reaktioner i fotosyntes

Författare: Laura McKinney
Skapelsedatum: 4 April 2021
Uppdatera Datum: 15 Maj 2024
Anonim
Ljusreaktioner kontra mörka reaktioner i fotosyntes - Hälsa
Ljusreaktioner kontra mörka reaktioner i fotosyntes - Hälsa

Innehåll

De två termerna som diskuteras i denna artikel är ljusa och mörka fotosyntesreaktioner, och de har flera skillnader som en rimlig person inte kan upptäcka på egen hand. De har sin mening och sitt arbete, och det skapar en intressant läsning. Huvudskillnaden mellan alla sådana typer förklaras på följande sätt. De ljusberoende reaktionerna använder ljusenergi för att skapa två molekyler som behövs för nästa steg i fotosyntesen: energilagringsmolekylen ATP och den reducerade elektronbäraren NADPH. Mörka reaktioner använder sig av dessa organiska energimolekyler (ATP och NADPH). Denna svarscykel kallas också Calvin Benison Cycle, och den förekommer i stroma.


Innehåll: Skillnad mellan ljusreaktioner och mörka reaktioner i fotosyntes

  • Jämförelsediagram
  • Vad är ljusreaktion i fotosyntes?
  • Vad är mörk reaktion i fotosyntesen?
  • Viktiga skillnader

Jämförelsediagram

Grund för distinktionLjusreaktion i fotosyntesMörk reaktion i fotosyntes
PlatsAlltid äger rum i kloroplasternas granaAlltid äga rum i stroma av kloroplasterna.
BearbetaAnvänd ljusenergi för att skapa två molekyler som behövs för nästa steg i fotosyntesen: energilagringsmolekylen ATP och den reducerade elektronbäraren NADPH.Använd dessa organiska energimolekyler ATP och NADPH och denna responscykel kallas också Calvin Benison Cycle.
KravKräver processer som fotosystem 1 och fotosystem 2.Kräver inte ljus, de har inte krav på fotosystem.
ProduktFotolys av vatten sker och därmed frigörs syre.Processen för fotolys sker inte och koldioxid absorberas

Vad är ljusreaktion i fotosyntes?

De ljusberoende reaktionerna använder ljusenergi för att skapa två molekyler som behövs för nästa steg i fotosyntesen: energilagringsmolekylen ATP och den reducerade elektronbäraren NADPH. I växter sker ljusreaktionerna i de thylakoidmembranen i organeller som kallas kloroplaster. Vid fotosyntes sker de ljusberoende reaktionerna på tylakoidmembranen. Insidan av tylakoidmembranet kallas lumen, och utanför tylakoidmembranet är stroma, där de ljusoberoende reaktionerna äger rum. Tylakoidmembranet innehåller några integrerade membranproteinkomplex som katalyserar ljusresponserna. Det finns fyra huvudsakliga proteinkomplex i tylakoidmembranet: Photosystem II (PSII), Cytochrome b6f-komplex, Photosystem I (PSI) och ATP-syntas. Dessa fyra föreningar arbetar tillsammans för att till slut skapa produkterna ATP och NADPH. De två fotosystemen absorberar ljusenergi genom pigment - främst klorofylerna, som är ansvariga för bladens gröna färg. De ljusberoende reaktionerna börjar i fotosystem II. När en klorofyll en molekyl i reaktionscentret för PSII absorberar en foton uppnår en elektron i denna molekyl en högre energinivå. Eftersom detta tillstånd hos en atom är mycket instabilt överförs elektronen från en till en annan molekyl och skapar en kedja av redoxreaktioner, kallad en elektrontransportkedja (ETC). Elektronflödet går från PSII till cytokrom b6f till PSI. I PSI får elektronen energi från en annan foton. Den slutliga elektronacceptorn är NADP. Vid syrefotosyntes är den första elektrondonatorn vatten, vilket skapar syre som en avfallsprodukt. Vid anoxygenisk fotosyntes används olika elektrondonatorer. De tar mer tid än andra reaktioner och förekommer därför endast under dagtid.


Vad är mörk reaktion i fotosyntesen?

Mörka reaktioner använder sig av dessa organiska energimolekyler (ATP och NADPH). Denna svarscykel kallas också Calvin Benison Cycle, och den förekommer i stroma. ATP tillhandahåller energin medan NADPH tillhandahåller de elektroner som krävs för att fixera CO2 (koldioxid) i kolhydrater. Fotosyntesen börjar använda energin från solljus för att komma igång, men det slutar med de mörka reaktionerna, som inte behöver solskenet för att slutföra sockerproduktionen. I Calvin-cykeln används ATP och NADPH från ljusreaktionerna för att producera socker. Fotosyntes i växter äger rum i kloroplaster. Fotosyntesen inkluderar ljusberoende reaktioner och reaktioner som inte är direkt aktiverade av ljus. I de fotosyntetiska ljusreaktionerna bevaras ljusets energi som "högenergi" -fosfonanhydridbindningar hos ATP, och som att minska kraften hos NADPH. De proteiner och pigment som ansvarar för den fotosyntetiska ljusreaktionen associeras med membranen av thylakoid (grana disk). Ljusreaktionsvägarna kommer inte att presenteras här. Calvin Cycle, tidigare betecknad den fotosyntetiska "mörka reaktionen" -vägen, kallas nu kolreaktionsvägen. På denna väg används den fria energin för klyvning av ~ P-bindningar av ATP, och reducerar kraften hos NADPH, för att fixera och reducera CO2 för att bilda kolhydrater. Enzymer och mellanprodukter i Calvin Cycle ligger i kloroplaststroma, ett fack som är något analogt med mitokondrial matris. Dessa reaktioner inträffar endast på nattetid och får därför namnet.


Viktiga skillnader

  1. De ljusberoende reaktionerna använder ljusenergi för att skapa två molekyler som behövs för nästa steg i fotosyntesen: energilagringsmolekylen ATP och den reducerade elektronbäraren NADPH. Mörka reaktioner använder sig av dessa organiska energimolekyler ATP och NADPH och denna responscykel kallas också Calvin Benison Cycle, och den förekommer i stroma.
  2. Ljusreaktionen vid fotosyntes sker alltid i kloroplasternas grana. Å andra sidan sker alltid de mörka reaktionerna i kloroplasternas stroma.
  3. Eftersom ljusreaktionerna äger rum under dagen kräver de processer såsom fotosystem 1 och fotosystem 2. Å andra sidan, eftersom de mörka reaktionerna inte kräver något ljus, har de inte krav på fotosystem.
  4. I processen med ljusreaktioner sker fotolys av vatten och därmed frigörs syre på grund av aktiviteter som pågår. Å andra sidan sker processen med mörk reaktion, fotolysprocessen inte och koldioxid absorberas under aktiviteterna.
  5. NADPH och ATP produceras under ljusreaktionerna, som hjälper till att utföra andra aktiviteter och blir grunden för mörka reaktioner. Å andra sidan reduceras NADPH och glukos produceras under de mörka reaktionerna.