1. Wyjaśnij zależność pomiędzy natężeniem światła a ułożeniem chloroplastów w komórkach miękiszu.
2. Uzasadnij stwierdzenie, że:
„Chemosynteza warunkuje podtrzymanie obiegu materii na Ziemi”
3. Zostało przeprowadzone doświadczenie. Świeżo wyizolowane z roślin chloroplasty umieszczono w pobliżu światła i naświetlono krótkim silnym impulsem.
Wybierz i podkreśl dokończenie zdania mówiące o tym jak zmienił się odczyn środowiska wewnątrz tylakoidu/granum chloroplastu natychmiast po impulsie świetlnym, odpowiedź uzasadnij.
Natychmiast po impulsie świetlnym środowisko wewnątrz tyklakoidu chloroplastu:
a) uległo zakwaszeniu
b) uległo alkalizacji
c) pozostało obojętne
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
1.
W komórkach miękiszu, chloroplasty będą układać się tak aby mieć jak najlepszy i największy dostęp do promieni słonecznych. Czyli będą "poruszać" się w stronę źródła światła.
2.
Wiele bakterii przeprowadza chemosyntezę, pobierając energię z rozkładu substancji mineralnych (lub związki organiczne jak np. metan CH4). W wyniku tych procesów pierwiastki znów trafiają do obiegu materii na Ziemii. Czyste postaci pierwiastków lub ich proste związki są wykożystywane przez kolejne grupy organizmów żywych.
3.
Odp. A. Ponieważ, impuls światła spowodował wybicie elektronów z fotosystemu II(PSII), elektron przenośnikiem białkowym wędruje do stromy chloroplastu gdzie zużywane są do wytworzenia NADPH (jeden ze składników siły asymilacyjnej). Teraz na fotosystemie II mamy niedobór elektronów, więc foton, który wcześniej padł na fotosystem I(PSI) wybił eletron, który wędruje sobie białkiem przenośnikowym do PSII, dzięki temu że w przenośniku białkowym jest ładunek ujemny, ze stromy chloroplasu do tylakoidu gam "zassany" zostaje kation wodorowy. Teraz na PS1 mamy niedobór elektronów. Ich brak uzupełniany jest z fotolizy wody (rozpad H2O pod wpływem fotonu 2H2O => 4H+ + O2 +4e-), a kationy wodorowe zostają w tylakoidzie gram, gdzie są używane do wytworzenia drugiego składnika siły asymilacyjnej ATP w białku integralnym (ATPaza) znajdującym się w błonie tylkoidu.