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.

(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.
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광의존 반응(광인산화)
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