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Laabri

Photosynthese III

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1.

Die Lichtreaktion dient der Bildung von ATP und NADPH, was später für den Calvin-Zyklus weiter verwendet wird.

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2.

Welcher ist der erste Elektronendonor der Lichtreaktion?

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3.

Worauf werden diese Elektronen final übertragen?

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4.

Die Lichtreaktion findet im Stroma der Chloroplasten statt.

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5.

Durch welche Vorgänge wird KEIN Protonengradient über die Thylakoidmembran aufgebaut?

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6.

In welcher Abfolge egschieht die Lichtreaktion?

  1. Die angeregten Elektronen werden auf Plastochinon (PQ) übertragen.

  2. Plastocyanin (PC) reduziert das oxidierte Chlorophyll a aus PSI.

  3. Elektronen werden auf Plastocyanin (PC) übertragen.

  4. Das oxidierte Chlorophyll a Molekül oxidiert Wasser zu H+, 2e- und 1/2 O2

  5. Ferredoxin überträgt die Elektronen auf NADP+-Reduktase. Die Elektronen werden zur Bildung von NADPH genutzt.

  6. ATP-Synthase nutzt den aufgebauten Protonengradienten zur Bildung von ATP.

  7. Chlorophyll a Moleküle im Reaktionszentrum des PSI werden durch Licht angeregt, sie geben je ein energiereiches Elektron an ferredoxin ab.

  8. Licht regt Chlorophyll a Moleküle im Reaktionszentrum des PSII an.

  9. Plastochinon (PQ) gibt Elektronrn an Cytochrom-b6/f ab. Die Energie wird zum Aufbau eines Protonengradienten genutzt.

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7.

Für Calvin-Zyklus wird mehr ATP, als NADPH benötigt. Durch den zyklischen Elektronentransport wird dieser ATP Bedarf gedeckt.

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8.

Beim zyklischen Elektronentransport werden Elektronen zunächst auf Ferredoxin übertragen. Ferredoxin überträgt die Elektronen dann nicht auf die NADP+-Reduktase, sondern an Plastochinon, von da aus werden sie an das PSII übertragen, wo die Elektronentransportkette wie in der "normalen" Lichtreaktion verläuft.

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9.

Der Calvin Zyklus...

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10.

Die "Dunkelreaktion" besteht aus drei Phasen, in welcher Reihenfolge geschlaufen diese ab?

  1. Kohlenstofffixierung

  2. Reduktion

  3. Regeneration des CO2- Akzeptors Ribulose-1,5-bisphosphat

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11.

Chromophore sind Gruppen innerhalb der Pigmente: Chlorophyll a und b, sowie

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12.

Wie viele Moleküle CO2 benötigt es, um ein Molekül Glucose zu generieren?