Skirtumas tarp deguoninės ir anoksigeninės fotosintezės

Pagrindinis skirtumas - deguonies ir anoksigeninės fotosintezės metu
 

Fotosintezė yra procesas, kurio metu sintetinami angliavandeniai (gliukozė) iš vandens ir anglies dioksidas, panaudojant saulės spindulių energiją iš žaliųjų augalų, dumblių ir melsvadumblių. Dėl fotosintezės dujinis deguonis patenka į aplinką. Tai nepaprastai svarbus gyvybės žemėje procesas. Fotosintezę galima suskirstyti į dvi kategorijas, tokias kaip oksigeniška ir anoksigeniška fotosintezė, pagrįsta deguonies generavimu. pagrindinis skirtumas tarp deguonies ir anoksigeniškos fotosintezės yra tas deguonies fotosintezė sukuria molekulinį deguonį sintezės metu cukrų iš anglies dioksido ir vandens kol anoksigeniška fotosintezė deguonies nesukuria.

TURINYS
1. Apžvalga ir svarbiausias skirtumas
2. Kas yra deguonies fotosintezė
3. Kas yra anoksigeninė fotosintezė
4. Šalutinis palyginimas - deguonies ir anoksigeninės fotosintezė
5. Santrauka

Kas yra deguonies fotosintezė?

Saulės šviesos energija virsta chemine energija fotosintezės būdu. Šviesą fiksuoja žalieji pigmentai, vadinami chlorofilais, kuriuos turi fotosintetiniai organizmai. Naudojant šią sugertą energiją, fotosistemų chlorofilo reakcijos centrai sužadinami ir išskiria elektronus, kuriuose yra daug energijos. Šie didelės energijos elektronai teka per kelis elektronų nešiklius ir paverčia vandenį ir anglies dioksidą į gliukozę ir molekulinį deguonį. Sužadinti elektronai keliauja neciklinėje grandinėje ir baigiasi NADPH. Dėl molekulinio deguonies generavimo šis procesas yra žinomas kaip deguonies fotosintezė ir dar vadinamas cikliniu fotofosforilinimu.

Deguonies fotosintezė turi dvi fotosistemas, pavadintas PS I ir PS II. Šie du fotosintezės aparatai turi du reakcijos centrus P700 ir P680. Absorbuodamas šviesą, reakcijos centras P680 sužadinamas ir išskiria didelės energijos elektronus. Šie elektronai keliauja per kelis elektronų nešiklius ir išskiria šiek tiek energijos ir yra perduodami į P700. Dėl šios energijos P700 susijaudina ir išskiria didelės energijos elektronus. Šie elektronai vėl teka per kelis nešmenis ir galiausiai pasiekia galinį elektronų akceptorių NADP + ir tampa redukuojamąja galia NADPH. Vandens molekulė hidrolizuojasi šalia PS II ir paaukoja elektronus bei išlaisvina molekulinį deguonį. Elektronų pernešimo grandinės metu sukuriama protono varomoji jėga, naudojama sintetinti ATP iš ADP.

Deguonies fotosintezė yra nepaprastai svarbi, nes būtent procesas yra atsakingas už tai, kad Žemės primityvioji anoksigeninė atmosfera virstų atmosfera, kurioje gausu deguonies..

01 pav. Deguonies fotosintezė

Kas yra anoksigeniška fotosintezė?

Anoksigeniška fotosintezė yra procesas, kai šviesos energija paverčiama chemine energija, nesukuriant molekulinio deguonies kaip šalutinio produkto. Šis procesas pastebimas keliose bakterijų grupėse, tokiose kaip purpurinės bakterijos, žaliosios sieros ir nesierinės bakterijos, heliobakterijos ir rūgštinėsbakterijos. Nesukurdamas deguonies, ATP gamina šios bakterijų grupės. Vanduo nenaudojamas kaip pirminis elektronų donoras anoksigeniškos fotosintezės metu. Štai kodėl šio proceso metu deguonis nesusidaro. Anoksigeniška fotosintezė yra susijusi tik su viena fotosistema. Taigi elektronai gabenami ciklinėje grandinėje ir grąžinami į tą pačią fotosistemą. Todėl anoksigeniška fotosintezė dar vadinama cikliniu fotofosforilinimu.

Anoksigeniška fotosintezė priklauso nuo bakteriochlorofilų, o ne nuo chlorofilų, naudojamų deguonies fotosintezėje. Violetinės bakterijos turi I fotosistemą su P870 reakcijos centru. Šiame procese dalyvauja skirtingi elektronų receptoriai, tokie kaip bakteriofofitinas.

02 pav. Anoksigeniška fotosintezė

Kuo skiriasi deguoninė ir anoksigeninė fotosintezė?

Deguonis ir anoksigeninė fotosintezė

Deguonies fotosintezė yra procesas, kurio metu tam tikri fotoautotrofai šviesos energiją paverčia chemine energija, generuodami molekulinį deguonį.. Anoksigeniška fotosintezė yra procesas, kurio metu tam tikros bakterijos šviesos energiją paverčia chemine energija, negeneruodamos molekulinio deguonies.
Deguonies generavimas
Deguonis išsiskiria kaip šalutinis produktas. Deguonis neišsiskiria ir nesusidaro.
Organizmai
Deguonies fotosintezę rodo melsvadumbliai, dumbliai ir žali augalai. Anoksigenišką fotosintezę daugiausia rodo purpurinės, žaliosios ir sieros neturinčios bakterijos, heliobakterijos ir rūgštinėsbakterijos..
Elektronų transportavimo grandinė
Elektronai keliauja keliais elektronų nešikliais. Jis atsiranda per ciklinę fotosintetinę elektronų grandinę.
Vanduo kaip elektronų donoras
Vanduo naudojamas kaip pradinis elektronų donoras. Vanduo nenaudojamas kaip elektronų donoras.
Fotosistema
I ir II fotosistema dalyvauja deguonies fotosintezėje Anoksigeniškos fotosintezės metu II fotosistemos nėra
NADPH generavimas (mažinantis galią)
 NADPH susidaro deguonies fotosintezės metu. NADPH nėra generuojamas, nes elektronai grįžta į sistemą. Taigi redukuojamoji galia gaunama iš kitų reakcijų.

Santrauka - Deguonies ir anoksigeninės fotosintezė

Fotosintezė yra procesas, kai šviesos sintezę organizmai šviesos energiją paverčia chemine energija. Tai gali vykti dviem būdais: deguonies fotosintezė ir anoksigeninė fotosintezė. Deguonies sukeliama fotosintezė yra fotosintezės procesas, išlaisvinantis molekulinį deguonį į atmosferą. Tai vyksta žaliuose augaluose, aglose ir melsvabakterėse, turinčiose chlorofilus. Anoksigeniška fotosintezė yra fotosintezės procesas, kuris nesukuria molekulinio deguonies ir kurį naudoja tam tikros bakterijų grupės, turinčios bakteriochlorofilus. Taigi skirtumas tarp deguonies ir anoksigeniškos fotosintezės daugiausia priklauso nuo deguonies susidarymo.

Nuoroda:
1. „Deguonies ir anoksigeninė fotosintezė bakterijose“. Biologijos diskusija. N.p., 2016 m. Rugsėjo 16 d. Žiniatinklis. 2017 m. Gegužės 13 d. .
2. „Deguonies generavimas (arba ne): Deguonies ir anoksigeninė fotosintezė.“ Manekenės. N.p., n.d. Žiniatinklis. 2017 m. Gegužės 13 d. .

Vaizdo mandagumas:
1. „Thylakoid membrana“ Autorius Tameeria angliškoje Vikipedijoje - perkelta iš en.wikipedia į Commons. („Public Domain“) per „Commons Wikimedia“
2. „Anoxygene Photosynthese P870 final“, autorius Yikrazuul - Savas darbas (CC BY-SA 3.0) per „Commons Wikimedia“