КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Фотосинтез
Понятие фотосинтеза. Для живых организмов Земли основным источником энергии является солнечный свет, благодаря которому прямо или косвенно удовлетворяются их энергетические потребности. Растения, цианобактерии, зеленые и пурпурные серобактерии, многие протисты улавливают солнечную энергию, преобразуют ее в удобную для использования форму (АТФ), а также запасают в химических связях молекул органических веществ. Исходными соединениями для синтеза органических веществ при этом служат бедные энергией неорганические вещества — углекислый газ (СО2) и вода (Н2О). Улавливание и преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ называется фотосинтезом. Необходимо отметить, что синтезируемые[VV112] в ходе фотосинтеза органические вещества являются не только источником энергии, но и источником атомов углерода, водорода и кислорода для синтеза всех веществ, необходимых организму для построения новых клеток и структур. Значительная часть веществ, образующихся в результате фотосинтеза, может трансформироваться и запасаться в виде крахмала, жиров или белков. Организмы, способные осуществлять фотосинтез, называются фототрофами (от греч. фотос — свет и трофе — пища). Сущность процесса фотосинтеза. Процесс фотосинтеза обычно описывается уравнением: свет 6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О. хлорофилл
Такое преобразование происходит в зеленых пластидах — хлоропластах. Структурной и функциональной единицей хлоропластов, как вы уже знаете, являются тилакоиды — плоские мембранные мешочки, уложенные в стопки (граны). На мембранах тилакоидов расположены особые комплексы (фотосистемы), в которые входят молекулы хлорофилла и других фотосинтезирующих пигментов, а также переносчиков электронов — цитохромов. Процесс фотосинтеза представляет собой цепь окислительно-восстановительных реакций, в ходе которых происходит восстановление углекислого газа до углеводов. Поскольку процесс фотосинтеза связан с преобразованием солнечной энергии, ее необходимо прежде всего каким-то образом уловить. Улавливание энергии осуществляется светочувствительными пигментами (хлорофиллами, каротиноидами и др.). Пигменты – это вещества, способные избирательно поглощающие свет разной длины волны в видимой части спектра. Светочувствительные пигменты собраны в группы (фотосинтетические единицы). В каждой такой группе содержится по 200—400 молекул хлорофилла. Молекулы хлорофилла и других пигментов фотосинтетической единицы образуют светособирательную систему (антенный комплекс), которая функционирует наподобие воронки: она собирает фотоны и переносит их энергию в реакционный центр, где располагается молекула-ловушка хлорофилла а (рис.). Совокупность фотосинтетической единицы и ферментов, обеспечивающих транспорт электронов, называется фотосистемой. Существует два типа фотосистем: фотосистема I (с молекулой-ловушкой, максимум поглощения света с длиной волны 700 нм) и фотосистема II (максимум поглощения в области 680 нм). Фотосинтез происходит в две фазы — световую и темновую. Во время световой фазы накапливается энергия, необходимая для синтеза органических веществ, происходящего в темновой фазе. Световая фаза фотосинтеза происходит на мембранах тилакоидов и только на свету. Она характеризуется преобразованием солнечной энергии, поглощенной хлоропластами, сначала в электрохимическую энергию, а затем в энергию макроэргических связей АТФ. При этом происходит разложение воды — фотолиз — с образованием протонов, электронов и свободного кислорода. Кислород выделяется в окружающую среду, а протоны и электроны реагируют с коферментом НАДФ(никотинамидадениндинуклеотидфосфат) с образованием НАДФ-восстановленного (НАДФ•Н). Преобразование энергии в ходе световой фазы фотосинтеза достигается путем переноса электронов и ионов водорода с помощью специальных переносчиков через мембрану тилакоидов. Процесс переноса ионов Ни электронов получил название хемиосмоса. Хемиосмотическую теорию разработал английский биохимик П. Митчелл (1961 – 1966). Схематически световую фазу можно представить следующим образом. Свет, попадая на молекулы-ловушки хлорофилла а, приводит их в возбужденное сотояние. В результате чего молекулы хлорофилла теряют свои электроны. Обе фотосинтетические системы при этом работают согласованно. Фотосистема I. Молекула хлорофилла атеряет электрон, который по системе переносчиков попадает на внешнюю сторону тилакоида и участвует в восстановлении НАДФ(рис.): НАДФ+ 2 е + 2 Н НАДФ·Н Фотосистема II. Молекулы хлорофилла атеряют электроны, которые идут на восстановление молекул хлорофилла а. При прохождении электронов по цепочке переносчиков часть их энергии используется для синтеза АТФ (нециклическое фосфорилирование). Нехватка электронов в молекулах авосполняется электронами из молекул воды, которые при этом разрушаются с образованием молекулярного кислорода. Этот процесс называется фотолизом воды: 2Н2О - 4 е→ 4Н+ О. В результате фотолиза внутри тилакоидов образуется избыток протонов — на мембране тилакоида возникает электрохимический потенциал. Когда его величина достигнет 50 мВ, протоны силой электрического поля проталкиваются через каналы фермента АТФ-синтетазы, встроенной в мембрану тилакоида, т.е. начинает работать протонная помпа. На выходе создается высокий уровень энергии, которая используется для синтеза молекул АТФ. В конечном итоге в световой фазе фотосинтеза образуются АТФ, НАДФ-восстановленный и кислород, являющийся побочным продуктом фотосинтеза. АТФ и НАДФ•Ниспользуются в темновой фазе фотосинтеза. Темновая фаза фотосинтеза осуществляется в строме хлоропластов без непосредственного поглощения света. Темновая фаза является сложным процессом, включающим большое количество реакций, приводящих к восстановлению СО2 до уровня органических веществ, и идет за счет использования энергии АТФ и НАДФ•Н, синтезированных в световую фазу. Существуют разные пути восстановления СО2. Основным из них является так называемый С3-путь, или цикл Кальвина (рис.). В нем для синтеза одной молекулы глюкозы необходимо 12 молекул НАДФ•Ни 18 молекул АТФ. СО2 поступает в хлоропласты из атмосферы. Таким образом, в темновой фазе фотосинтеза энергия макроэргических связей АТФ преобразуется в химическую энергию органических веществ, по сути дела, «консервируется» в химических связях между атомами органических веществ. Если реакции световой и темновой фазы объединить, исключив все промежуточные стадии и вещества, то можно получить суммарное уравнение процесса фотосинтеза, которое было приведено в начале параграфа. Значение фотосинтеза. Уникальность и общебиологическое значение фотосинтеза определяются тем, что ему обязана своим существованием жизнь на нашей планете. Этот процесс является основным источником первичного органического вещества, а также единственным источником свободного кислорода на Земле. Из кислорода образовался и поддерживается озоновый слой, защищающий живые организмы Земли от коротковолновой ультрафиолетовой радиации. Кроме того, благодаря фотосинтезу регулируется содержание СО2 в атмосфере. В изучение процесса фотосинтеза, раскрытие его механизма большой вклад внесли русский ученый К. А. Тимирязев, американец М. Кальвин, австралийцы М.Д. Хетч и К.Р. Слэк, а также наши белорусские ученые Т.Н. Годнев и А.А. Шлык. 1. Откуда клетки берут энергию для обеспечения процессов жизнедеятельности? 2. Чем отличаются автотрофные организмы от гетеротрофных? 3. Что такое фотосинтез и в каких органоидах он происходит? 4. Каковы особенности строения хлоропластов? 5. В каких структурах хлоропластов проходит световая фаза фотосинтеза? 6. Где осуществляется темновая фаза фотосинтеза и что происходит в этой фазе? 7. Какое вещество является источником кислорода и в какой фазе фотосинтеза происходит его образование? 8. Каково значение фотосинтеза на Земле? Почему без зеленых растений существование биосферы стало бы невозможным?
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4822; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |