Was ist cytochromkomplex?

Gefragt von: Herr Prof. Dr. Falk Wild  |  Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2021
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Der Cytochrom-b₆f-Komplex ist ein Proteinkomplex, der in die Thylakoidmembran von Pflanzen, Algen und Cyanobakterien eingebettet ist. Neben dem Photosystem II und dem Photosystem I ist er einer der zentralen Proteinkomplexe der oxygenen Photosynthese.

Was passiert in der Thylakoidmembran?

Thylakoidmembran w, die intraplastidären (Plastiden) Membranen der Chloroplasten, in denen die photosynthetischen Lichtreaktionen und der damit verbundene Elektronentransport sowie Protonentransport (Protonenpumpe, protonenmotorische Kraft) und ATP-Bildung ablaufen ( vgl. Abb. ; Photosynthese).

Warum gibt es zwei Photosysteme?

Die zwei in Reihe geschalteten Photosysteme II und I sind nötig, um die Potentialdifferenz zwischen den Elektronen des Wassers und des NADPH von 1,13 Volt zu überbrücken. Dazu werden die Elektronen zweimal auf ein höheres Energieniveau gehoben.

Was passiert im Fotosystem 1?

Das Photosystem I (PS I) ist ein Proteinkomplex aus mehreren Membranproteinen, der im Zuge der Photosynthese eine Oxidation von Plastocyanin und die Reduktion von Ferredoxin durch absorbierte Photonen katalysiert. ... h., sie übertragen die absorbierte Strahlungsenergie auf das Reaktionszentrum.

Welche Aufgabe hat das Photosystem 2 innerhalb der gesamten elektronentransportkette?

Durch die Lichtenergie wird eine Elektronentransportkette in Gang gesetzt. Im Photosystem II werden in einem Zyklus mittels 4 Lichtquanten Elektronen vom Wasser an ein Chinon übertragen und somit ein Protonengradient über die Membran generiert. Dabei entsteht als Nebenprodukt Sauerstoff.

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Was passiert am Photosystem II?

Die Lichtreaktion beginnt im Photosystem II. Hier werden Elektronen durch Lichtenergie angeregt und vom Wasser auf die Elektronentransportkette übertragen. Dieser Vorgang leistet einen wesentlichen Beitrag, um H+ im Thylakoidlumen anzueichern (Protonengradient). Dieser Rückstau ist die Triebkraft für die ATP-Synthese.

Wie funktioniert das Fotosystem?

Fotosysteme absorbieren mithilfe der Fotosynthesepigmente die Lichtenergie. Die absorbierte Lichtenergie wird innerhalb des Fotosystems zu einem Reaktionszentrum weitergeleitet. Dort werden Elektronen auf ein höheres Energieniveau gebracht und stehen für zwei verschiedene Elektronentransporte zur Verfügung.

Was passiert bei den Lichtreaktionen?

Schritt der Photosynthese. Bei der Lichtreaktion in der Granathylakoidmembran (Grana sind Teile des Chloroplasten) wird aus einer Wasserfotolyse Sauerstoff hergestellt. Ausserdem erhält man Reduktions- und Energieäquivalente, die in der Dunkelreaktion benötigt werden.

Was passiert im Plastochinon?

PQ. Das Plastochinon spielt eine wichtige Rolle beim Zustandekommen des Protonengradienten. Die oxidierte Form des Plastochinons PQox kann auf der Stromaseite der Membran zwei Protonen aufnehmen und dort die Protonenkonzentration erniedrigen. ... Dieses hat zwei Protonen und zwei Elektronen chemisch gebunden.

Warum P680 und P700?

Die speziellen Chlorophyll a-Paare der beiden Photosysteme absorbieren unterschiedliche Wellenlängen des Lichts. Das spezielle Paar im PSII absorbiert am besten bei 680 nm, während das spezielle Paar im PSI am besten bei 700 nm absorbiert. Aus diesem Grund werden die speziellen Paare P680 bzw. P700 genannt.

Warum haben Schattenblätter mehr Thylakoide?

Schattenblätter verfügen über ein flacheres Palisadenparenchym als Sonnenblätter und sind meist dünner. ... Ihre Chloroplasten weisen aber deutlich mehr Thylakoide und bei gleicher Blattfläche mehr Chlorophylle auf, was eine effektive Ausbeute der geringen Lichteinstrahlung ermöglicht.

Warum sollte der Begriff Dunkelreaktion vermieden werden?

Namensgebung. Der Name „Dunkelreaktion“ ist irreführend. Er sagt zwar aus, dass die Prozesse getrennt von der „Lichtreaktion“ der Photosynthese ablaufen und per se auch kein Licht benötigen. Sie wird daher auch als Sekundärreaktion der Photosynthese bezeichnet.

Welchen Vorteil hat ein niedriger Lichtkompensationspunkt für eine Pflanze?

Das sieht man vor allem an dem niedrigen Lichtkompensationspunkt. Bereits bei niedrigen Lichtintensitäten überwiegt hier die Fotosynthese. Hohe Lichtintensitäten bringen Schattenpflanzen bzw. Schattenblättern dagegen keinen Vorteil, der Lichtsättigungspunkt ist bereits bei niedrigen Lichtintensitäten erreicht.

Was passiert im granum?

Granum. Bei Chloroplasten werden geldrollenartige Lamellen-Stapel, die sogenannten Grana (von lat. ... Die Thylakoidteile, die nicht in den Grana, sondern einzeln im Stroma verlaufen, bezeichnet man als Stromathylakoide; sie enthalten weniger Pigmente und sind nicht so stark an der Lichtreaktion der Photosynthese beteiligt ...

Was passiert bei der Lichtabhängigen Reaktion?

In den lichtabhängigen Reaktionen der Photosynthese wird die Energie des Lichts in chemische Energie umgesetzt. Lebewesen gewinnen portable und kurzfristig speicherbare chemische Energie, indem sie Einheiten der universellen "Energiewährung" ATP aufbauen, und Reduktionsäquivalente in Form von NADPH speichern.

Was passiert bei der Primärreaktion der Fotosynthese?

Die Fotosyntheseprozesse können in zwei große Teilreaktionen gegliedert werden. In der Lichtreaktion werden mithilfe der Energie aus dem Sonnenlicht das Redoxäquivalent NADPH+H+ und der universelle Energieträger ATP erzeugt.

Was passiert bei der Primärreaktion?

In der Primärreaktion entsteht zunächst unter Nutzung von Lichtenergie chemische Energie (in Form von ATP) und ein Reduktionsmittel (NADPH). ATP und NADPH werden in der anschließenden lichtunabhängigen Reaktion genutzt, um ohne Licht organische Stoffe zu bilden, meistens Glucose.

Was ist die Fotoreaktion?

Lichtenergie ist in der Fotoreaktion in che- misch gebundene Energie umgewandelt worden. ATP und NADP + H+ sind zwar energiereiche, jedoch instabile Substan- zen, die nicht gespeichert werden können. Der eigentliche Energiespeicher ist die Glucose, die zur Stärke weiterverarbeitet wird.

Was ist Photosynthese einfach erklärt?

Einfach umschrieben bedeutet Photosynthese daher: Pflanzen (und bestimmte Bakterien) nutzen Licht, Wasser und Kohlendioxid, um daraus etwas Neues zusammenzusetzen: nämlich Glucose und Sauerstoff.