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光合作用:一种生存保留方法

纳迪姆s.a.

Chandra Shekhar Azad农业科技大学生物化学系,坎普尔,北方邦,印度

*通讯作者:
纳迪姆s.a.
生物化学系
钱德拉·谢卡尔·阿扎德农业技术大学
坎普尔,北方邦,印度
电子邮件: (电子邮件保护)

收到日期:16/03/2015;接受日期:17/03/2015;发表日期:19/03/2015

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摘要

植物是绿色的,因为它们的叶子中含有叶绿素的叶绿体。叶绿素是完成称为光合作用叶绿素帮助植物创造自己特殊的营养,因此被称为自养生物。不仅仅是植物,甚至一些微生物也含有叶绿素;这种微生物被称为化养生物[1-9]。定义:发生在植物(叶子)的绿色部分的一种生物化学过程,对光(太阳)活力向复合活力的变化进行反应安排。即自然营养的结合。光合作用可以通过相应的比较压缩:CO2+ H2O -葡萄糖+ O2

关键字

叶绿素,光合作用,化学养菌三磷酸腺苷,分解代谢途径,电子运输,葡萄糖。

光合生物的分类

所有的生物王国都被划分为三个空间,真核生物原核生物太古菌都来自同一个祖先。前提是光合作用它们所做的响应,它们被进一步排序为响应后的响应。

产氧光合生物。

无氧光合生物。

产氧光合生物

在这门课上,光合作用是CO2随着电子从水中失去而减少为碳水化合物(H2O),因此O2产生(排出)。这一过程被称为产氧光合作用,所有植物、绿色植物和某些微生物都进行了这种光合作用。在这里,水被光系统II反应焦点(位于光合膜中的多亚基蛋白质)氧化。5-12]。

部分参与

叶绿体

它是在特定细胞中发现的细胞器,是光合作用的场所。在这里,叶绿体为植物更好地发育和进步提供了活力和所需的碳,而植物则为叶绿体提供了CO2、水、氮、天然原子和矿物质对叶绿体的生物发生至关重要。内部叶绿体是一层被称为类囊体膜,它含有大量光反应所需的蛋白质,在叶绿体内部发生光和暗反应。

捕光色素(LHP):

光合作用基本上发生在明确的范围内(400-700 nm),在这个范围内的光被颜色蛋白大量消耗,主要是叶绿素a、b和类胡萝卜素。光是由200-300个彩色粒子聚集起来的,这些粒子肯定会被位于光合层中的收割光的蛋白质结构所吸收,在这里LHP起到接收装置的作用。光合作用是随着光系统对光子的吸收而开始的,紧随其后的是光系统II带来的水的光解[13-22]。

光系统II和光系统I反应中心

如上所述,光子吸收后不久,水的光解是由光系统II引起的。利用光,它带来了两个合成变化-电子从H2O(氧化)和电子膨胀到质体醌(减少)。

光系统的第二个重要部分是产生ATP,它的产生是因为电子被通道化的部分氧化还原能力之间的对比。非循环光磷酸化都需要这两种光系统,而循环光磷酸化只需要PS I。光系统是叶绿体ATP时代的主要来源,在几种绿色(叶绿素)和少量含铁和铜的蛋白质的帮助下,这些光系统产生ATP [21-25]。

存在光合作用

这种光合作用主要发生在微生物它们生活在狂热的环境中,周围的氧气集中度很低。在他们中脱颖而出的是光系统它们就像光系统I或光系统II。这些生物大部分都在低O区2集中的环境。在这种光合作用中2不是成品,从此不再生产。

改变CO2对于CHO,电子是需要的,这里的电子不是来自于水的光解,而是来自于自然或无机物质,这些物质发现了这种生命形式生活的自然。最后的特征是,这是一种光合作用,CO2得到减少但完成项目,即O2不是由居住条件好的生物产生的。这种光合作用是由紫色微生物,绿色微生物[26-37]。

参考文献

全球科技峰会