Îngrijirea mâinilor

Caz amuzant din viață. §paisprezece. Nutriția autotrofă Acum s-a stabilit că fotosinteza are loc

Caz amuzant din viață.  §paisprezece.  Nutriția autotrofă Acum s-a stabilit că fotosinteza are loc

- sinteza substanțelor organice din dioxid de carbon și apă cu utilizarea obligatorie a energiei luminoase:

6CO 2 + 6H 2 O + Q lumină → C 6 H 12 O 6 + 6O 2.

La plantele superioare, organul fotosintezei este frunza, organelele fotosintezei sunt cloroplaste (structura cloroplastelor este cursul nr. 7). Membranele tilacoide ale cloroplastelor conțin pigmenți fotosintetici: clorofile și carotenoizi. Există mai multe tipuri diferite de clorofilă ( a, b, c, d), principala este clorofila A. În molecula de clorofilă se poate distinge un „cap” de porfirină cu un atom de magneziu în centru și o „coadă” de fitol. „Capul” de porfirina este o structură plată, este hidrofilă și, prin urmare, se află pe suprafața membranei care se confruntă cu mediul acvatic al stromei. „Coada” fitolului este hidrofobă și menține astfel molecula de clorofilă în membrană.

Clorofila absoarbe lumina roșie și albastru-violet, reflectă verdele și, prin urmare, conferă plantelor culoarea verde caracteristică. Moleculele de clorofilă din membranele tilacoide sunt organizate în fotosisteme. Plantele și algele albastre-verzi au fotosistemul-1 și fotosistemul-2; bacteriile fotosintetice au fotosistemul-1. Numai fotosistemul-2 poate descompune apa cu eliberarea de oxigen și poate lua electroni din hidrogenul apei.

Fotosinteza este un proces complex în mai multe etape; reacțiile de fotosinteză se împart în două grupe: reacții faza luminoasași reacții faza intunecata.

faza luminoasa

Această fază are loc numai în prezența luminii în membranele tilacoide cu participarea clorofilei, a proteinelor purtătoare de electroni și a enzimei ATP sintetaza. Sub acțiunea unui cuantum de lumină, electronii clorofilei sunt excitați, părăsesc molecula și intră în partea exterioară a membranei tilacoide, care în cele din urmă devine încărcată negativ. Moleculele de clorofilă oxidate sunt restaurate prin luarea de electroni din apa aflată în spațiul intratilacoid. Aceasta duce la descompunerea sau fotoliza apei:

H2O + Q lumină → H + + OH -.

Ionii hidroxil donează electronii lor, transformându-se în radicali reactivi. OH:

OH - → .OH + e - .

Radicalii.OH se combină pentru a forma apă și oxigen liber:

4NR. → 2H2O + O2.

În acest caz, oxigenul este îndepărtat în mediul extern, iar protonii se acumulează în interiorul tilacoidului în „rezervorul de protoni”. Ca urmare, membrana tilacoidă, pe de o parte, este încărcată pozitiv datorită H +, pe de altă parte, negativ datorită electronilor. Când diferența de potențial dintre părțile exterioare și interioare ale membranei tilacoide atinge 200 mV, protonii sunt împinși prin canalele ATP sintetazei și ADP este fosforilat în ATP; hidrogenul atomic este utilizat pentru a restabili purtătorul specific NADP + (nicotinamidă adenin dinucleotidă fosfat) la NADP H 2:

2H + + 2e - + NADP → NADP H2.

Astfel, fotoliza apei are loc în faza luminoasă, care este însoțită de trei procese majore: 1) sinteza ATP; 2) formarea NADP·H 2; 3) formarea oxigenului. Oxigenul difuzează în atmosferă, ATP și NADP·H 2 sunt transportate în stroma cloroplastei și participă la procesele fazei întunecate.

1 - stroma cloroplastului; 2 - tilacoid grana.

faza intunecata

Această fază are loc în stroma cloroplastului. Reacțiile sale nu necesită energia luminii, așa că apar nu numai în lumină, ci și în întuneric. Reacțiile fazei întunecate sunt un lanț de transformări succesive ale dioxidului de carbon (provine din aer), ducând la formarea glucozei și a altor substanțe organice.

Prima reacție din acest lanț este fixarea dioxidului de carbon; acceptorul de dioxid de carbon este un zahăr cu cinci atomi de carbon ribuloză bifosfat(RiBF); enzima catalizează reacția ribuloză bifosfat carboxilază(RiBP-carboxilază). Ca urmare a carboxilării ribulozei bifosfat, se formează un compus instabil cu șase atomi de carbon, care se descompune imediat în două molecule. acid fosfogliceric(FGK). Urmează apoi un ciclu de reacții în care, printr-o serie de produse intermediare, acidul fosfogliceric este transformat în glucoză. Aceste reacții folosesc energiile ATP și NADP·H 2 formate în faza luminoasă; Ciclul acestor reacții se numește ciclul Calvin:

6CO2 + 24H + + ATP → C6H12O6 + 6H2O.

Pe lângă glucoză, în timpul fotosintezei se formează și alți monomeri ai compușilor organici complecși - aminoacizi, glicerol și acizi grași, nucleotide. În prezent, există două tipuri de fotosinteză: C 3 - și C 4 - fotosinteză.

C 3 -fotosinteză

Acesta este un tip de fotosinteză în care compușii cu trei atomi de carbon (C3) sunt primul produs. C 3 -fotosinteza a fost descoperită înainte de C 4 -fotosinteza (M. Calvin). Este C 3 -fotosinteza care este descrisă mai sus, la rubrica „Fază întunecată”. Trăsături caracteristice ale fotosintezei C 3: 1) RiBP este un acceptor de dioxid de carbon, 2) RiBP carboxilaza catalizează reacția de carboxilare RiBP, 3) ca urmare a carboxilării RiBP, se formează un compus cu șase atomi de carbon, care se descompune în două FHA. FHA este restaurat la trioză fosfați(TF). O parte din TF este folosită pentru regenerarea RiBP, o parte este transformată în glucoză.

1 - cloroplast; 2 - peroxizom; 3 - mitocondrie.

Aceasta este absorbția dependentă de lumină a oxigenului și eliberarea de dioxid de carbon. Chiar și la începutul secolului trecut, s-a constatat că oxigenul inhibă fotosinteza. După cum sa dovedit, nu numai dioxidul de carbon, ci și oxigenul pot fi un substrat pentru carboxilaza RiBP:

O 2 + RiBP → fosfoglicolat (2С) + FHA (3С).

Enzima se numește RiBP-oxigenază. Oxigenul este un inhibitor competitiv al fixării dioxidului de carbon. Gruparea fosfat este scindată și fosfoglicolatul devine glicolat, pe care planta trebuie să-l folosească. Intră în peroxizomi, unde este oxidat în glicină. Glicina intră în mitocondrii, unde este oxidată la serină, cu pierderea carbonului deja fixat sub formă de CO 2 . Ca rezultat, două molecule de glicolat (2C + 2C) sunt transformate într-un singur FHA (3C) și CO2. Fotorespirația duce la o scădere a randamentului plantelor C 3 cu 30-40% ( C 3 -plante- plante care se caracterizează prin C 3 -fotosinteză).

C 4 -fotosinteză - fotosinteză, în care primul produs este compusul cu patru atomi de carbon (C 4). În 1965, s-a constatat că la unele plante (trestie de zahăr, porumb, sorg, mei) primii produse ale fotosintezei sunt acizii cu patru atomi de carbon. Se numesc astfel de plante Cu 4 plante. În 1966, oamenii de știință australieni Hatch și Slack au arătat că plantele C 4 practic nu au fotorespirație și absorb dioxidul de carbon mult mai eficient. Calea transformărilor carbonului în plantele C 4 a început să fie numită de Hatch-Slack.

Plantele C 4 se caracterizează printr-o structură anatomică specială a frunzei. Toate fasciculele conductoare sunt înconjurate de un strat dublu de celule: cel exterior este celule mezofile, cel interior este căptușeală celule. Dioxidul de carbon este fixat în citoplasma celulelor mezofile, acceptorul este fosfoenolpiruvat(PEP, 3C), ca rezultat al carboxilării PEP, se formează oxalacetat (4C). Procesul este catalizat PEP carboxilază. Spre deosebire de carboxilaza RiBP, carboxilaza PEP are o afinitate mare pentru CO2 și, cel mai important, nu interacționează cu O2. În cloroplastele mezofilelor, există multe grane, unde au loc activ reacții ale fazei luminoase. În cloroplastele celulelor învelișului au loc reacții ale fazei întunecate.

Oxaloacetatul (4C) este transformat în malat, care este transportat prin plasmodesme la celulele de căptușeală. Aici este decarboxilat și deshidratat pentru a forma piruvat, CO2 și NADP·H2.

Piruvatul revine la celulele mezofile și se regenerează în detrimentul energiei ATP din PEP. CO2 este din nou fixat de RiBP carboxilază cu formarea de FHA. Regenerarea PEP necesită energia ATP, așa că este nevoie de aproape de două ori mai multă energie decât în ​​cazul fotosintezei C3.

Importanța fotosintezei

Datorită fotosintezei, miliarde de tone de dioxid de carbon sunt absorbite din atmosferă în fiecare an, miliarde de tone de oxigen sunt eliberate; fotosinteza este principala sursă de formare a substanțelor organice. Stratul de ozon este format din oxigen, care protejează organismele vii de radiațiile ultraviolete cu unde scurte.

În timpul fotosintezei, o frunză verde folosește doar aproximativ 1% din energia solară care cade pe ea, productivitatea este de aproximativ 1 g de materie organică la 1 m 2 de suprafață pe oră.

Chemosinteza

Sinteza compușilor organici din dioxid de carbon și apă, realizată nu în detrimentul energiei luminoase, ci în detrimentul energiei de oxidare a substanțelor anorganice, se numește chimiosinteză. Organismele chemosintetice includ unele tipuri de bacterii.

Bacteriile nitrificatoare oxidează amoniacul la azot și apoi la acid azotic (NH 3 → HNO 2 → HNO 3).

bacterii de fier transformă fierul feros în oxid (Fe 2+ → Fe 3+).

Bacteriile cu sulf oxidează hidrogenul sulfurat la sulf sau acid sulfuric (H 2 S + ½O 2 → S + H 2 O, H 2 S + 2O 2 → H 2 SO 4).

Ca urmare a reacțiilor de oxidare ale substanțelor anorganice, este eliberată energie, care este stocată de bacterii sub formă de legături de mare energie ale ATP. ATP este utilizat pentru sinteza substanțelor organice, care se desfășoară în mod similar cu reacțiile fazei întunecate a fotosintezei.

Bacteriile chemosintetice contribuie la acumularea de minerale în sol, îmbunătățesc fertilitatea solului, promovează tratarea apelor uzate etc.

    Mergi la cursurile №11„Conceptul de metabolism. Biosinteza proteinelor"

    Mergi la cursurile №13„Metode de diviziune a celulelor eucariote: mitoză, meioză, amitoză”

Întrebare: Introduceți în textul „Faza luminoasă a fotosintezei” termenii lipsă din lista propusă, folosind simboluri digitale pentru aceasta. Notați în text numerele răspunsurilor selectate, apoi introduceți succesiunea de numere rezultată (în text) în tabelul de mai jos. FAZA LUMINĂ A FOTOSINTEZĂ Acum s-a stabilit că fotosinteza se desfășoară în două faze: lumină și (A). În faza luminoasă, datorită energiei solare, au loc excitația moleculelor (B) și sinteza moleculelor (C). Concomitent cu această reacție, sub acțiunea luminii, apa se descompune cu eliberarea liberului (G). Acest proces se numește fotoliză. 1) ADN 2) întuneric 3) oxigen 4) ATP 5) crepuscul 6) hemoglobină 7) clorofilă 8) dioxid de carbon

Introduceți în textul „Faza luminoasă a fotosintezei” termenii lipsă din lista propusă, folosind simboluri digitale pentru aceasta. Notați în text numerele răspunsurilor selectate, apoi introduceți succesiunea de numere rezultată (în text) în tabelul de mai jos. FAZA LUMINĂ A FOTOSINTEZĂ Acum s-a stabilit că fotosinteza se desfășoară în două faze: lumină și (A). În faza luminoasă, datorită energiei solare, au loc excitația moleculelor (B) și sinteza moleculelor (C). Concomitent cu această reacție, sub acțiunea luminii, apa se descompune cu eliberarea liberului (G). Acest proces se numește fotoliză. 1) ADN 2) întuneric 3) oxigen 4) ATP 5) crepuscul 6) hemoglobină 7) clorofilă 8) dioxid de carbon

Raspunsuri:

A2B7V4G3 2-întuneric 7-clorofilă 4-ATP 3-oxigen

Întrebări similare

  • Ajuta-ma te rog! M-am hotarat dar nu sunt sigur! De la două chei, distanța dintre ele este de 350 km, la ora 11 două nave pornind să se întâlnească. Viteza primului este de 32 km/h, viteza celui de-al doilea este de 38 km/h. La ce oră se vor întâlni bărcile? Mulțumesc anticipat!
  • Ce cărți despre copiii războiului ați citit. face o listă.
  • 5 cutii mici si 2 cutii mari sunt egale cu 1,65 kg de dulciuri.O cutie mare de dulciuri este de 3 ori mai grea decat una mica.Cate kg cantareste o cutie mica?
  • determina cazul cuvantului dependent Din defileul ingust
  • Când un derivat monobrom al unui alcan a fost încălzit cu sodiu, s-a format un alcan, a cărui densitate relativă în aer este 2. Numiți alcanul inițial
  • Completați golurile din tabelul Arii naturale folosind numele și descrierile din lista de mai jos. Notați numărul numelui sau al descrierii alese în locul fiecărui gol. Zone naturale Zona Animal Plantă Condiții naturale Râși Pelin Lista denumirilor și descrierilor condițiilor naturale: 1) zada 2) climat cald constant sau sezonier și precipitații reduse 3) șopârlă cu cap rotund 4) strat de zăpadă stabil, ierni lungi și reci 5) pădure 6 ) desert
Biologie [Un ghid complet pentru pregătirea pentru examen] Lerner Georgy Isaakovich

2.5.3. Fotosinteza si chemosinteza

Toate ființele vii au nevoie de hrană și nutrienți. Când mănâncă, folosesc energia stocată în primul rând în compuși organici - proteine, grăsimi, carbohidrați. Organismele heterotrofe, așa cum sa menționat deja, folosesc alimente de origine vegetală și animală, care conțin deja compuși organici. Plantele creează materie organică prin fotosinteză. Cercetările în domeniul fotosintezei au început în 1630 cu experimentele olandezului van Helmont. El a demonstrat că plantele nu primesc substanțe organice din sol, ci le creează singure. Joseph Priestley în 1771 a dovedit „corecția” aerului de către plante. Așezate sub un capac de sticlă, au absorbit dioxidul de carbon eliberat de o torță mocnită. Cercetările au continuat și acum s-a stabilit că fotosinteză - Acesta este procesul de formare a compușilor organici din dioxid de carbon (CO 2) și apă folosind energia luminoasă și care are loc în cloroplastele plantelor verzi și pigmenții verzi ai unor bacterii fotosintetice.

Cloroplastele și pliurile membranei citoplasmatice a procariotelor conțin un pigment verde - clorofilă. Molecula de clorofilă este capabilă să fie excitată de lumina soarelui și să-și doneze electronii și să-i mute la niveluri mai mari de energie. Acest proces poate fi comparat cu o minge aruncată în sus. Pe măsură ce mingea se ridică, ea stochează energie potențială; căzând, o pierde. Electronii nu cad înapoi, ci sunt preluați de purtătorii de electroni (NADP + - nicotinamid difosfat). În același timp, energia acumulată de ei mai devreme este cheltuită parțial pentru formarea ATP. Continuând comparația cu o minge aruncată, putem spune că bila, căzând, încălzește spațiul înconjurător, iar o parte din energia electronilor incidenti este stocată sub formă de ATP. Procesul de fotosinteză este împărțit în reacții cauzate de lumină și reacții asociate cu fixarea carbonului. Ei sunt numiti, cunoscuti ușoarăși întuneric faze.

„Faza luminii” este etapa în care energia luminoasă absorbită de clorofilă este transformată în energie electrochimică în lanțul de transport de electroni. Se efectuează la lumină, în membrane granițe, cu participarea proteinelor purtătoare și a ATP sintetazei.

Reacțiile induse de lumină apar pe membranele fotosintetice ale gran-cloroplastelor:

1) excitarea electronilor clorofilei de către cuante de lumină și trecerea lor la un nivel de energie mai înalt;

2) reducerea acceptoarelor de electroni - NADP + la NADP H

2H + + 4e - + NADP + ? NADP H;

3) fotoliza apei, care apar cu participarea cuantelor de lumină: 2H 2 O? 4Н + + 4е - + О 2 .

Acest proces are loc în interiorul tilacoizi- pliuri ale membranei interne a cloroplastelor. Tilacoizii formează grana - stive de membrane.

Întrucât lucrările de examen nu întreabă despre mecanismele fotosintezei, ci despre rezultatele acestui proces, vom trece la ele.

Rezultatele reacțiilor luminoase sunt: ​​fotoliza apei cu formarea de oxigen liber, sinteza ATP, reducerea NADP+ la NADP H. Astfel, lumina este necesară doar pentru sinteza ATP și NADP-H.

„Faza întunecată”- procesul de transformare a CO2 în glucoză în stroma (spațiul dintre granule) cloroplaste folosind energia ATP și NADP H.

Rezultatul reacțiilor întunecate este conversia dioxidului de carbon în glucoză și apoi în amidon. Pe lângă moleculele de glucoză din stromă, se formează aminoacizi, nucleotide și alcooli.

Ecuația generală a fotosintezei este -

Importanța fotosintezei. În procesul de fotosinteză, se formează oxigen liber, care este necesar pentru respirația organismelor:

oxigenul a format un ecran protector de ozon care protejează organismele de efectele nocive ale radiațiilor ultraviolete;

fotosinteza asigură producerea de substanțe organice inițiale, și deci hrană pentru toate ființele vii;

fotosinteza ajută la reducerea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă.

Chemosinteza - formarea compusilor organici din cei anorganici datorita energiei reactiilor redox ale compusilor de azot, fier, sulf. Există mai multe tipuri de reacții chemosintetice:

1) oxidarea amoniacului la acid azot și azotic prin bacterii nitrificatoare:

NH3? HNQ 2? HNO3 + Q;

2) conversia fierului feros în bacterii cu fier trivalent:

Fe2+? Fe3+ + Q;

3) oxidarea hidrogenului sulfurat la sulf sau acid sulfuric de către bacteriile sulfuroase

H 2 S + O 2 \u003d 2H 2 O + 2S + Q,

H 2 S + O 2 \u003d 2H 2 SO 4 + Q.

Energia eliberată este utilizată pentru sinteza substanțelor organice.

Rolul chimiosintezei. Bacteriile - chimiosintetice, distrug rocile, purifică apele uzate, participă la formarea mineralelor.

EXEMPLE DE SARCINI

A1. Fotosinteza este un proces care are loc la plantele verzi. Este asociat cu:

1) descompunerea substanțelor organice în anorganice

2) crearea de substanțe organice din anorganice

3) conversia chimică a glucozei în amidon

4) formarea celulozei

A2. Materialul de plecare pentru fotosinteză este

1) proteine ​​și carbohidrați 3) oxigen și ATP

2) dioxid de carbon și apă 4) glucoză și oxigen

A3. Are loc faza ușoară a fotosintezei

1) în granul cloroplastelor 3) în stroma cloroplastelor

2) în leucoplaste 4) în mitocondrii

A4. Energia electronilor excitați în stadiul de lumină este utilizată pentru:

1) sinteza ATP 3) sinteza proteinelor

2) sinteza glucozei 4) descompunerea carbohidraților

A5. Ca rezultat al fotosintezei, cloroplastele produc:

1) dioxid de carbon și oxigen

2) glucoză, ATP și oxigen

3) proteine, grăsimi, carbohidrați

4) dioxid de carbon, ATP și apă

A6. Organismele chimiotrofe sunt

1) agenți cauzali ai tuberculozei

2) bacterii lactice

3) bacterii cu sulf

Partea B

ÎN 1. Selectați procesele care au loc în faza luminoasă a fotosintezei

1) fotoliza apei

2) formarea glucozei

3) sinteza ATP și NADP H

4) utilizarea CO2

5) formarea oxigenului liber

6) utilizarea energiei ATP

ÎN 2. Alegeți substanțele implicate în procesul de fotosinteză

celuloză 4) dioxid de carbon

glicogen 5) apă

clorofila 6) acizi nucleici

Parte DIN

C1. Ce condiții sunt necesare pentru ca procesul de fotosinteză să înceapă?

C2. Cum își asigură structura frunzei funcțiile fotosintetice?

Din cartea 100 de mari descoperiri științifice autorul Samin Dmitry

FOTOSINTEZĂ Timp de câțiva ani, chimiștii francezi Peltier (1788–1842) și Cavantoux (1795–1877) au lucrat împreună. Această colaborare fructuoasă a dus la descoperirea stricninei și a brucinei. Cea mai mare glorie le-a adus-o descoperirea chininei, un remediu sigur împotriva malariei. În 1817 oamenii de știință

Din cartea Marea Enciclopedie Sovietică (FO) a autorului TSB

Din cartea Marea Enciclopedie Sovietică (XE) a autorului TSB

Din cartea Cea mai nouă carte a faptelor. Volumul 1 [Astronomie și astrofizică. Geografie și alte științe ale pământului. Biologie și Medicină] autor

Ce este fotosinteza și cât de importantă este pentru viața de pe Pământ? Fotosinteza este formarea de către plantele superioare, alge, bacterii fotosintetice a unor substanțe organice complexe necesare atât pentru viața plantelor în sine, cât și a tuturor celorlalte.

Din cartea Biologie [Un ghid complet pentru pregătirea pentru examen] autor Lerner Georgy Isaakovich

2.5. Metabolism: metabolismul energetic și plastic, relația lor. Enzimele, natura lor chimică, rolul în metabolism. Etape ale metabolismului energetic. Fermentația și respirația. Fotosinteza, semnificația ei, rolul cosmic. Fazele fotosintezei. Reacții luminoase și întunecate

Din cartea Cea mai nouă carte a faptelor. Volumul 1. Astronomie și astrofizică. Geografie și alte științe ale pământului. Biologie și medicină autor Kondrașov Anatoli Pavlovici

Control lucrați pe tema „fotosinteză”

Opțiunea 1.

Exercitiul 1.

Un obiect

Funcţie

Fotosinteză

Centrul de celule

diviziune celulara

1) EPS 2) cloroplast 3) ribozom 4) nucleu

Sarcina 2. În tabelul de mai jos, există o relație între pozițiile primei și celei de-a doua coloane.

Un obiect

Funcţie

Glucoză

ADN

Nucleotide

Ce concept ar trebui introdus în locul decalajului din acest tabel?

1) aminoacid 2) chitină 3) celuloză 4) ARN

Sarcina 3. Introduceți în textul „Faza luminoasă a fotosintezei” termenii lipsă din lista propusă, folosind denumiri digitale pentru aceasta. Scrieți șirul de numere rezultat.

FAZA LUMINĂ A FOTOSINTEZĂ

Acum este stabilit că fotosinteza se desfășoară în două faze: lumină și __________ (A). În faza luminoasă, datorită energiei solare, au loc excitația moleculelor __________ (B) și sinteza moleculelor __________ (C). Concomitent cu această reacție, sub acțiunea luminii, apa se descompune cu eliberarea de __________ liberă (D). Acest proces se numește fotoliză.

LISTA DE TERMENI:

1) ADN 2) întuneric 3) oxigen 4) ATP 5) crepuscul 6) hemoglobină

7) clorofilă 8) dioxid de carbon

X concentrația de dioxid de carbon este reprezentată grafic (în %), iar de-a lungul axei la

Care dintre descrierile propuse reflectă cel mai precis această dependență a concentrațiilor de dioxid de carbon în intervalul 0,03 0,16%? Viteza de fotosinteză într-un interval dat

    crește fără probleme pe parcursul graficului

    crește brusc pe parcursul graficului

    crește treptat la început și apoi nu se schimbă

Sarcina 5. Studiați graficul dependenței ratei relative a fotosintezei de intensitatea luminii (axa x arată intensitatea relativă a luminii în candela, iar axa y rata relativă a fotosintezei (în unități convenționale)).

Determinați la ce intensitate a luminii, din cele enumerate, rata relativă a fotosintezei va fi maximă.


în cloroplast. Care dintre următoarele substanțe corespunde cu numărul 3 din această diagramă?

Lucru de testare pe tema „Fotosinteza”

Opțiunea 2.

Exercitiul 1. În tabelul de mai jos, există o relație între pozițiile primei și celei de-a doua coloane.

Un obiect

Funcţie

Mitocondriile

Suflare

Fotosinteză

Ce concept ar trebui introdus în locul decalajului din acest tabel?

1) Complexul Golgi 2) cloroplast 3) ribozom 4) nucleu

Sarcina 2. În tabelul de mai jos, există o relație între pozițiile primei și celei de-a doua coloane.

Un obiect

Funcţie

stroma

sinteza glucozei

boabe

Ce concept ar trebui introdus în locul decalajului din acest tabel?

1) sinteza proteinelor 2) fotoliza apei 3) sinteza lipidelor 4) glicoliza

Sarcina 3. Introduceți în textul „Faza întunecată a fotosintezei” termenii lipsă din lista propusă, folosind simboluri digitale pentru aceasta. Scrieți șirul de numere rezultat.

Fază întunecată a fotosintezei

S-a stabilit acum că fotosinteza se desfășoară în două faze: __________ (A) și întuneric. Pentru ca reacțiile în fază întunecată să apară, prezența luminii este __________ (B). În acest moment, __________ (C) este asimilată din aer, reducerea acestuia prin ioni de hidrogen și formarea materiei organice __________ (D) datorită energiei acumulate în faza luminoasă.

LISTA DE TERMENI

1) lumină 2) dioxid de carbon 3) oxigen 4) proteine ​​5) amurg 6) opțional

7) glucoză 8) necesar

Sarcina 4. Studiați graficul dependenței vitezei relative de fotosinteză de concentrația de dioxid de carbon (de-a lungul axeila rata relativă a fotosintezei este reprezentată grafic (în unități arbitrare) și de-a lungul axei X este concentrația de dioxid de carbon (în %).

Determinați concentrația de dioxid de carbon la care viteza relativă de fotosinteză va fi de 24 de unități convenționale.

    0,08 % 2) 0,05 % 3) 0,03 % 4) 0,01 %

Sarcina 5. Examinați graficul ratei de fotosinteză în funcție de concentrația de dioxid de carbon (pe axa xconcentrația de dioxid de carbon este reprezentată grafic (în %), iar de-a lungul axei yrata relativă a fotosintezei (în unități convenționale)).

Care va fi rata relativă a fotosintezei dacă concentrația de dioxid de carbon din aerul din seră este de 0,03%?

Sarcina 6. Studiați diagrama care arată procesul de fotosinteză care are loc
în cloroplast. Care dintre următoarele substanțe corespunde numărului 2 din această diagramă?

3)

oxigen

4)

glucoză