Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
» 광의존 반응(광인산화)

광의존 반응(광인산화)

1954
  • Daniel I. Arnon
식물 생리학에서 빛에 의존하는 반응을 강조하는 실험실 환경의 엽록체.

(설명을 위한 생성된 이미지입니다)

광합성의 첫 번째 단계인 광의존성 반응은 엽록체의 틸라코이드 막에서 일어납니다. 빛 에너지는 엽록소에 의해 포착되어 물을 분해(광분해)하고 산소, 양성자(H⁺), 전자(e⁻)를 방출합니다. 이 에너지는 두 가지 에너지 운반 분자인 아데노신 삼인산(ATP)과 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드 인산(NADPH)을 생성하는 데 사용되며, 이 분자들이 다음 단계의 반응에 에너지를 공급합니다. 캘빈 회로.

The light-dependent reactions are initiated when photons strike pigment molecules in Photosystem II (PSII). This excites electrons, which are then passed along an electron transport chain. To replace these electrons, PSII splits water molecules at the oxygen-evolving complex, a process called photolysis, which releases O2 as a byproduct. As electrons move down the transport chain to Photosystem I (PSI), their energy is used to pump protons from the stroma into the thylakoid lumen, creating a proton motive force.

PSI에서 전자는 다른 광자에 의해 다시 에너지를 얻고 NADP+를 NADPH로 환원하는 데 사용됩니다. 틸라코이드 막을 가로지르는 양성자 기울기는 ATP 합성효소라는 효소를 활성화시켜 ADP와 무기인산으로부터 ATP를 합성하고, 이때 양성자는 다시 기질로 흐릅니다. 이 과정을 광인산화라고 합니다. 어떤 경우에는 PSI만 관여하는 순환 경로가 발생하여 ATP는 생성되지만 NADPH는 생성되지 않아 세포의 에너지 요구량을 균형 있게 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

UNESCO Nomenclature: 2417
식물 생리학

유형

생화학적 과정

분열

기초적인

용법

널리 사용됨

전구체

  • 휴고 폰 몰(Hugo Von Mohl)의 엽록체 발견
  • Pierre Joseph Pelletier와 Joseph Bienaimé Caventou의 엽록소 분리
  • 로버트 힐은 분리된 엽록체가 빛과 인공 전자 수용체가 있는 환경에서 산소를 생성한다는 것을 증명했습니다(힐 반응).
  • 세포의 주요 에너지 화폐인 ATP의 발견

응용 프로그램

  • 인공 광합성에 대한 연구
  • 전자전달 사슬을 표적으로 하는 제초제 개발
  • 태양 에너지 변환에 대한 이해
  • 조류를 이용한 바이오수소 생산

특허:

NA

잠재적 혁신 아이디어

현재 하루 4만 건이 넘는 봇 트래픽을 차단하기 위해 이 콘텐츠는 커뮤니티 회원만 이용할 수 있습니다.
> 로그인 < 또는 >등록 < 이 콘텐츠를 비롯한 모든 제한된 콘텐츠와 도구는 (100% 무료로) 이용할 수 있습니다.

관련 개념: 광의존성 반응, 광인산화, 틸라코이드, 엽록소, 광계 II, 광계 I, 전자 전달 사슬, ATP, NADPH, 광분해.

역사적 맥락

광의존 반응(광인산화)

1940
1950
1950
1954
1960
1967
1970
1930
1940
1950
1951
1958
1960
1970
1973

(날짜를 알 수 없거나 관련이 없는 경우, 예를 들어 "유체역학"의 경우, 주목할 만한 등장 시기를 대략적으로 추정하여 제공합니다.)

관련 발명, 혁신 및 기술 원칙

고화질 이미지 및 다운로드는 등록된 회원에게만 100% 무료로 제공됩니다.

> 로그인 <