FOTOSZINTETIKUS PIGMENTEK a tilakoid-membránok lipid-fázisának kb. felét pigmentek teszik ki a többi galaktolipid és foszfolipid kettősréteg (erősen telítetlen.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Nitrogén vizes környezetben
Advertisements

GEO + LÓGIA (logosz) FÖLD - tudománya
Néhány gondolat egy volt „edzőtől”…. Örököltem egy csapatot… ! március március 21.
5. A FOTOSZINTÉZIS SÖTÉTSZAKASZA
A LÉGKÖRI NYOMANYAGOK FORRÁSAI ÉS NYELŐI
FOTOSZINTETIKUS PIGMENTEK
TERMINÁLIS OXIDÁCIÓ.
! 4. FOTOSZINTÉZIS, FÉNYSZAKASZ
A glioxilát ciklus.
Klímaváltozás hatása a talajlégzésre
A környezeti elemek I. A légkör
Akvapónia üzemeltetés Aquaponics operation and maintenance
Szénvegyületek forrása
A glioxilát ciklus.
A sejtet felépítő kémiai anyagok
Növényélettan.
A fotoszintézis élettani és ökofiziológiai vonatkozásai
Fotoszintézis III. The Dark Biochemistry A CO2 asszimilációja:
A CO2 asszimilációja: fixáció és redukció
Fotoszintézis I. Alapfogalmak A fotoszintézis mint redox folyamat
Kísérletek keményítővel. Ha megkérdezünk egy kisiskolást : Melyek az élet feltételei, akkor azt mondaná :oxigén, víz. Ha megkérdezünk egy kisiskolást.
Növényélettan.
A légkör - A jelenlegi légkör kialakulása - A légkör összetétele
LEBONTÁSI FOLYAMATOK.
Növényi vízviszonyok és energiamérleg
Produkcióökológiai alapok
PAR → ATP, NADPH ~34%-os hatékonyság
Produkcióökológiai alapok
FOTOSZINTETIKUS PIGMENTEK
Zsírsavak szintézise: bevezető
Az intermedier anyagcsere alapjai.
Az intermedier anyagcsere alapjai 3.
ALLOSZTÉRIA-KOOPERATIVITÁS
Az intermedier anyagcsere alapjai 9.
Pentózfoszfát-ciklus
Zsírsavszintézis.
CITRÁTKÖR = TRIKARBONSAV-CIKLUS
Készítette: Siklósy Zoltán
FERMENTÁCIÓS RENDSZEREK LEVEGŐELLÁTÁSA
Antropogén eredetű éghajlatváltozás A globális átlaghőmérséklet eltérése az átlagtólÉvi középhőmérséklet Pécsett 1901 és 2001 között.
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
energetikai hasznosítása I.
4. Ismertesse az aminosavak reszolválási módszereit.(5 pont)
A növények lebontó folyamatai: Az erjedés és a légzés
A lipidek.
SZÉNHIDRÁTOK.
Produkcióbiológia, Biogeokémiai ciklusok
A fotoszintézis inezitásának változása a hőmérséklet fügvényében
Réges régen, egy távoli galaxisban... A LÉGKÖR EREDETE.
A csírázástól az egyed haláláig
A légzés fogalma és jelentősége
Fotoszintézis 1. A fotoszintézis lényege és jelentősége
Fotoszintézis Dr. Horváth Ferenc egyetemi adjunktus
A növények táplálkozása
A növények légzése.
Fotoszintézis.
Szerveződési szintek, élettelen környezeti tényezők
A fotoszintézis rejtelmei
PAR → ATP, NADPH ~34%-os hatékonyság
Kémiai reakciók Kémiai reakció feltételei: Aktivált komplexum:
Felépítő folyamatok.
2.2. Az anyagcsere folyamatai
30. Lecke Az anyagcsere általános jellemzői
Felépítő folyamatok kiegészítés
Fotoszintézis.
2. Táplálkozástani Alapfogalmak és Koncepciók
Lebontó folyamatok.
Fotoszintézis 1. A fotoszintézis lényege és jelentősége
Szervetlen vegyületek
Fotoszintézis.
Előadás másolata:

FOTOSZINTETIKUS PIGMENTEK a tilakoid-membránok lipid-fázisának kb. felét pigmentek teszik ki a többi galaktolipid és foszfolipid kettősréteg (erősen telítetlen zsírsav-oldalláncokkal) a pigmentek nem-kovalens kötésekkel kapcsolódnak a membrán hidrofób részeihez

KAROTINOIDOK likopin ß-karotin a karotinok csak C-t és H-t tartalmaznak a xantofillok C-en és H-en kívül O-t is tartalmaznak

FÉNY ÉS FÉNYABSZORPCIÓ

A FOTOSZINTETIZÁLÓ APPARÁTUS MŰKÖDÉSE

NAD + és NADP + ATP

A fotoszintézis sötétszakasza -A széndioxid -megkötése -redukciója -a szubsztrát (1,5RUBP) regenerációja C3-as C4-es és CAM (Crassulacean Acid Metabolism) fotoszintézistípusú növények RubisCO (Calvin-Benson ciklus, fénylégzés) C3 PEP-karboxiláz + RubisCO, (nyalábhüvely, mezofillum), C4 PEP-karboxiláz + RubisCO, (éjjel, nappal), CAM

CALVIN-BENSON-CIKLUS (C3-as fotoszintézis út)

CAM FOTOSZINTÉZIS ÚT (Crassulacean Acid Metabolism)

A C4-es út alapsémája

A CAM fotoszintézis típus

szacharóz citoszólban keményítő a kloroplasztiszban.

Keményítő kimutatása KI-os I 2 -dal

Glükolízis

3. A terminális oxidáció

xilém floémfolyadék film diffúzió a külső légtérbe evaporáció a belső légtérbe sztóma zárósejt DIFFÚZIÓ A SZTÓMÁKON ÁT (CO 2 és H 2 O)

C3-as és C4-es növények fény- fotoszintézis görbéi

A fotoszintézis CO 2 - koncentrációtól való függése

A fotoszintézis hőmérséklet-függése

Légzés, respiráció mitokondriális légzés →oxidatív foszforiláció ~ a glükóz elégetése révén nyer ATP-t a fenntartási, a növekedési légzéshez, továbbá az ionfelvételhez (aktív) →floem transzport, tápanyagok aktív transzporttal való felvétele fenntartási: - iongrádiensek, lipid- és fehérje-turnoverek (kicserélődés) energiaigénye növekedési: - az egyes vegyületek előállításához szükséges energia ionfelvétel: - grádienssel szemben működő ionpumpák energiaigénye

A mai légkör oxigéntartalma az ózonpajzs kialakulása és szerepe az UV-radiáció szerepe (NTÖ!!!) REDUKTÍV légkör (CH4, NH3, CO2, SO2, H2O)OXIDÁLÓ légkör (N2, O2,....) UV- a víz fotodisszociációja H „szökése” O2 felhalmozódás +UVO3 O3- az UV elnyelődése – negatív visszacsatolás révén szabályozott O2-szint az UREY-szint (a PAL, Present Atmospheric Level, 1/1000 része) elérése További légkörbeli O2 felhalmozódásFotoszintézis 1/100 (PAL) – Pasteur szint – fermentációról a légzésre való áttérés 1/10 (PAL) élőlények szárazföldi elterjedése (felső szilur) – terresztris vegetáció fotoszintézise – az oxidatív jelleg további erősödése (25% O2 tartalom mellett – egyes számítások szerint – az állandó tüzek lennének jellemzőek)

DEKOMPOZÍCIÓ NPP Avarképződés és dBLA bomlás (exponenciális) A t =A 0 e -kt k: a bomlási ráta (1/év) 1/k: átlagos tartózkodási idő k= éves avarmennyiség/a talajon lévő avarmennyiség kezdeti lignin:nitrogén arány bomlási ráta (k) „Priming” : a bomlás sebessége a rizoszférában gyorsabb, mint az egyéb talajrétegekben oka: a lebontó mikroorganizmusok a gyökerektől „kapott” cukrot közvetlenül használják az egyéb (időseb) szervesanyagok bontásához.