Fotosyntese Flashcards
- hvordan optager terrestriske planter co2?
- hvad er stomata?
- Hvad er læbeceller?
- hvorfor optager vandplanter det ikke på samme måde?
- Terrestriske planter (landplanter) optager CO2 via stomata (spalteåbninger)
- stomata er en lille åbning ind til bladets indre
- læbeceller kontroller hvonår stomata åbner og lukker stomata (fx ikke om natten)
- bladene er ikke omgivet af en vokslag
- Calvin cyklus, hvor mange inddelinger, forklar processen?
- CO2 fikseres af ribulose 1,5-bifosfat og der dannes to molekyler 3-fosfoglycerate (3-PGA)
- Reduktion af 3-fosfoglycerate til glyceraldehyde 3-fosfat (GAP/G3P)
- Regenerering af ribulose 1,5-bifosfat
- Co2 fiksering bliver til ?
- hvorfor c3 fotosyntese?
- hvilket enzym, hvor findes det på bladet, subunits?
- 3- phophor glycerate
- carbonkæde med tre carbon
- katalyseres af enzymet rubisco, som findes på stromasiden af thylakoid membranen. mest almindeligt forekommende protein i verden, består af 8 store subunits og 8 små.
- Hvorfor foregår fotorespiration?
- der forbruges x, frigives y ?
- sker ingen produktion af ?
- kloroplast, mitokondrier, peroxisome
- x = ilt, y = co2
- Ingen produktion af ATP , Ingen produktion af NADPH
- Ulempe ved c4 ?
- forskel på c3 og c4
- Hvorfor mere fotorespiration i varme klimaer?
- C4 fotosyntese er væsentligt mere energikrævende end C3 fotosyntese (+ 12 ATP per glukosemolekyle)
- Rumlig adskillelse af CO2 fiksering og Calvin cyklus:
CO2 fikseres i mesofylceller og der dannes oxaloacetate
Oxaloacetate decarboxyleres i strengskedeceller og den frigivne CO2 udnyttes i Calvin cyklus
Høj CO2 omkring rubisco – reduceret fotorespiration
Fotosynteseraten kan være 3-4 gange højere i C4 end C3 planter
Mere fotorespiration i varme klimaer (gassernes opløselighed og rubiscos oxygenaseaktivitet) – C4 fotosyntese især fordelagtig i varme klimaer
Cam fotosyntese
- forskel mellem cam og c4
- hvorfor optager cam co2 om natten?
- cam planten findes i hvilket klima?
- cam = tidslig adskillelse af co2 fiksering og calvin clyklus
c4 = rumlig adskillelse - Har kun stomata åben om natten
- meget tørre og varme
- Beskriv cam processen:
- Ulempe ved Cam planter?
- fordele?
- Om natten optages CO2 og opbevares det som æblesyre (malic acid) i vakuoler
Om dagen lukkes stomata, æblesyre decarboxyleres og den frigivne CO2 udnyttes i Calvin cyklus - det begrænset hvor meget æblesyre, som kan opbevares i vakuoler
= lav fotosynteserate og dermed lav vækstrate
Høj [CO2] omkring rubisco om dagen - reduceret fotorespiration
6. Tillader lukning af stomata om dagen - bedre vandudnyttelse end C3 og C4 planter
- Autotrofe organismer
2. Heterotrofe organismer
- Autotrofe organismer (autos – ‘selv’, trophein – ‘nære’): kan syntetisere organisk stof ud fra uorganiske bestanddele. Planter, alger og cyanobakterier
Heterotrofe organismer (heteros – ‘en anden’): ernærer sig ved organisk stof produceret af andre organismer. Alle andre organismer
- Kloroplastmembraner?
- Kloroplastmembraner:
Ydre membran
Indre membran
Thylakoidmembraner
Rum’ i kloroplaster:
mere på dette card
Intermembranrummet ml den ydre og indre membran
Stroma (omgivet af den indre membran)
Thylakoid lumen (omgivet af thylakoidmembranen)
Bølgelængde i fotosyntese?
Bølgelænger som kan udnyttes i fotosyntese (PAR – photosynthetic active radiation): 400-700 nm
- Hvor meget udgør klorofyl a i procent?
2. hvad er Klorofyl b og karotenoider?
- Klorofyl a udgør ca. 75 % af det totale klorofylindhold i mange planter
- Klorofyl b og karotenoider (karotener og xantofyller) er ‘hjælpepigmenter.
- Bredere lysabsorptionsspektrum
- Karotenoider fungerer også som antioxidanter, der forhindrer oxidationsskader på klorofyl, og omdanner overskydende lysenergi til varme
- PSI og PSII består hver af … ?
2. Pigmenter er arrangeret i … ?
- PSI og PSII består hver af et par specialiserede klorofyl a molekyler
- Pigmenter er arrangeret i lyshøstende komplekser, som leder lysenergi til reaktionscentrene PSI og PSII
Når klorofyl absorberer fotoner eksiteres (anslås) molekylet. Det giver anledning til:
- fluorescence og varme
+ resonans energioverførsel
+ elektrontransport
Resonans energioverførsel ?
Resonans energioverførsel = overførsel af energi, ikke elektronen