23-08-2013, 03:30 PM
Uvod
Sadržaj
Sva slobodna energija koja se troši u biološkim sastavima potiče od solarne energije zarobljene u procesu fotosinteze. Osnovna jednačina fotosinteze je jednostavna — toliko jednostavna da nas to može zavesti:
H2O + CO2 (CH2O) + O2
U toj jednačini (CH20) predstavlja ugljenikohidrat. Mehanizam fotosinteze je složen i u njemu zajednički učestvuje veliki broj makromolekula i malih molekula. Fotosinteza kod zelenih biljaka odvija se u specijalizovanim organelama, hloroplastima. Aparat za pretvaranje energije sastavni je deo sastava tilahoidne membrane u hloroplastu. U prvom koraku fotosinteze molekula hlorofila apsorbuje svetlost. Energija se prenosi sa jednog molekula hlorofila na drugi, sve dok na mestu zvanom reakcisko središte ne dostigne molekul hlorofila specijalnih svojstava. Dve su vrste reakcijskih središta u kojima se svetlost pretvara u hemijski korisnu energiju. Za odvijanje fotosinteze potrebna je, zapravo, saradnja dveju svetlosnih reakcija. U jednoj, poznatoj kao fotosastav I, stvara se reduktivna snaga u obliku NADPH, dok se u drugoj, zvanoj fotosastav II, cepa voda, pri čemu nastaje 02 i jedan reducens. Prilikom razvijanja O2 i prilikom toka elektrona kroz elektron-transportni lanac, koji povezuje dva fotosastava, stvara se protonski gradijent preko tilakoidne membrane. Kao i kod oksidacijske fosforilacije, gradi¬jent protona potiče sintezu ATP, koji se može stvarati i bez istovremenog nastanka NADPH.
H2O + CO2 (CH2O) + O2
U toj jednačini (CH20) predstavlja ugljenikohidrat. Mehanizam fotosinteze je složen i u njemu zajednički učestvuje veliki broj makromolekula i malih molekula. Fotosinteza kod zelenih biljaka odvija se u specijalizovanim organelama, hloroplastima. Aparat za pretvaranje energije sastavni je deo sastava tilahoidne membrane u hloroplastu. U prvom koraku fotosinteze molekula hlorofila apsorbuje svetlost. Energija se prenosi sa jednog molekula hlorofila na drugi, sve dok na mestu zvanom reakcisko središte ne dostigne molekul hlorofila specijalnih svojstava. Dve su vrste reakcijskih središta u kojima se svetlost pretvara u hemijski korisnu energiju. Za odvijanje fotosinteze potrebna je, zapravo, saradnja dveju svetlosnih reakcija. U jednoj, poznatoj kao fotosastav I, stvara se reduktivna snaga u obliku NADPH, dok se u drugoj, zvanoj fotosastav II, cepa voda, pri čemu nastaje 02 i jedan reducens. Prilikom razvijanja O2 i prilikom toka elektrona kroz elektron-transportni lanac, koji povezuje dva fotosastava, stvara se protonski gradijent preko tilakoidne membrane. Kao i kod oksidacijske fosforilacije, gradi¬jent protona potiče sintezu ATP, koji se može stvarati i bez istovremenog nastanka NADPH.
Sadržaj
Uvod 3
1 Fotosinteza 4
1.1 Svetla faza fotosinteze 4
1.2 Tamna faza fotosinteze 5
1.3 Faktori koji utiču na fotosintezu 6
2 Fotoreceptorni molekuli su hlorofili 7
2.1 Primarni događaji fotosinteze zbivaju se u visokoorganiziranom membranskom sustavu 7
2.2 Kiseonik razvijen u fotosintezi potiče iz vode 8
3 Prinos kod povrća 9
Zaključak 12
Literatura 13
1 Fotosinteza 4
1.1 Svetla faza fotosinteze 4
1.2 Tamna faza fotosinteze 5
1.3 Faktori koji utiču na fotosintezu 6
2 Fotoreceptorni molekuli su hlorofili 7
2.1 Primarni događaji fotosinteze zbivaju se u visokoorganiziranom membranskom sustavu 7
2.2 Kiseonik razvijen u fotosintezi potiče iz vode 8
3 Prinos kod povrća 9
Zaključak 12
Literatura 13