bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η αντίδραση που το πολύπλοκο μέρος ενός φωτοσυστήματος δωρίζει διεγερμένα ηλεκτρόνια;

Η αντίδραση στην οποία το σύνθετο μέρος ενός φωτοσυστήματος δωρίζει διεγερμένα ηλεκτρόνια ονομάζεται μεταφορά ηλεκτρονίων που προκαλείται από φωτοδοεξαρτώμενα . Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Απορρόφηση φωτός: Ένα μόριο χλωροφύλλης στο φωτοσυστήματος απορροφά ένα φωτόνιο φωτός, προκαλώντας ένα ηλεκτρόνιο να διεγείρει σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας.

2. Μεταφορά ηλεκτρονίων: Το διεγερμένο ηλεκτρόνιο στη συνέχεια μεταφέρεται σε μια σειρά αποδέκτη ηλεκτρονίων εντός του φωτοσυστήματος. Αυτοί οι δέκτες ηλεκτρονίων είναι διατεταγμένοι κατά σειρά αυξανόμενης ηλεκτροαρνητικότητας, έτσι ώστε το ηλεκτρόνιο να μετακινείται από ένα λιγότερο ηλεκτροαρνητικό μόριο σε ένα πιο ηλεκτροαρνητικό.

3. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής: Κάθε στάδιο μεταφοράς ηλεκτρονίων περιλαμβάνει μια αντίδραση οξειδοαναγωγής, όπου ένα μόριο οξειδώνεται (χάνει ένα ηλεκτρόνιο) και ένα άλλο μειώνεται (κερδίζει ένα ηλεκτρόνιο). Το διεγερμένο ηλεκτρόνιο φέρει ενέργεια με αυτό, η οποία χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των επακόλουθων αντιδράσεων οξειδοαναγωγής.

4. Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων: Το ηλεκτρόνιο καταλήγει τελικά στο τέλος της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων, όπου χρησιμοποιείται για να παράγει κλίση πρωτονίων σε όλη τη μεμβράνη θυλακοειδούς. Αυτή η κλίση πρωτονίων χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την οδήγηση της σύνθεσης ΑΤΡ.

Ειδικά παραδείγματα:

* PhotoSSTEM II: Στο PhotoSystem II, το διεγερμένο ηλεκτρόνιο μεταφέρεται στην φαιοφύνη (PheO), στη συνέχεια στην πλαστοκινόνη (PQ) και τελικά στο σύμπλεγμα B6F του κυτοχρώματος.

* Φωτογραφία i: Στο PhotoSystem I, το διεγερμένο ηλεκτρόνιο μεταφέρεται σε μια σειρά κέντρων σιδήρου-θηλίου, τελικά φτάνοντας στη φερεοξίνη.

Βασικά σημεία:

* Η διαδικασία οδηγείται από την ενέργεια από το φως.

* Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται σε μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει αντίδραση οξειδοαναγωγής.

* Ο τελικός δέκτης ηλεκτρονίων δεν είναι πάντα ο ίδιος, ανάλογα με το φωτοσυστήματος και το συγκεκριμένο μονοπάτι.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε μια πιο λεπτομερή εξήγηση για οποιοδήποτε συγκεκριμένο μέρος αυτής της διαδικασίας.

Γιατί το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα πολυμερή στην ιστορία;

Γιατί το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα πολυμερή στην ιστορία;

Το πολυπροπυλένιο είναι το δεύτερο πιο κερδοφόρο πολυμερές στην ιστορία. Η θερμοπλαστική του φύση και οι χαμηλές τεχνικές παραγωγής είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από τη δημοτικότητά του. Κοιτάξτε γύρω σας τώρα. Τι βλέπεις? Μπορεί να κάθεστε στο δωμάτιό σας σε μια πλαστική καρέκλα, να κρατάτε άνετα τ

Τι σχέση έχουν οι πατάτες με το Wi-Fi;

Τι σχέση έχουν οι πατάτες με το Wi-Fi;

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι πατάτες έχουν βοηθήσει να γίνει το WiFi καλύτερο για εσάς και εμένα. Όχι, δεν τα χρησιμοποιούμε απευθείας στην τεχνολογία, αλλά τα χρησιμοποιούμε για να αντικαταστήσουμε τους ανθρώπους σε ορισμένες καταστάσεις δοκιμών… Έχοντας φτάσει τόσο μακριά στον 21ο αιώνα, μπορ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της άλφα αμυλάσης και της άλφα γλυκοσιδάσης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της άλφα αμυλάσης και της άλφα γλυκοσιδάσης

Η κύρια διαφορά μεταξύ άλφα-αμυλάσης και άλφα-γλυκοσιδάσης είναι ότι η άλφα-αμυλάση διασπά τους διατροφικούς υδατάνθρακες σε απλούς μονοσακχαρίτες, ενώ η άλφα-γλυκοσιδάση αποικοδομεί περαιτέρω τους μονοσακχαρίτες σε γλυκόζη που είναι απορροφήσιμη. Η άλφα-αμυλάση και η άλφα-γλυκοσιδάση είναι δύο τύπ