ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

အလင်း၏အမှောင်အဆင့်

အောက်စီဂျင် - ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိသမျှအသက်တာ၏ဖြစ်တည်မှု၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ အံ့သြစရာကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာဤဒြပ်စင်သည်လေထဲတွင်၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုမလွှဲမရှောင်အချို့သောသိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရလျော့ကျသော်လည်း, vospolnimo အနားသတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေ, နေရောင်ခြည်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် - ပို. ပင်အံ့သြဖွယ်ကရရှိနိုင်ပါအရင်းအမြစ်များကိုထက်ပိုပြီးအနေဖြင့်ဖန်တီးကြောင်းပုံရသည်။ နှင့်ဤအံ့သြဖွယ်စက်ရုံ၏လုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်သယ်ဆောင်။

ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်အလင်းအကြောင်းပြောနေတာကြသည် - သဘောသဘာဝတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဖန်ဆင်းခြင်း။ သိပ္ပံပညာရှင်များနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဤပြဿနာကိုလေ့လာကြပါပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းယနေ့ Unreal ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာအလင်း၏ခြေလှမ်းများကိုပြန်လုပ်ပါ။

ဤလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်နှစ်ဆင့်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်:

  • အလင်း၏ light-မှီခိုတုံ့ပြန်မှု။
  • အလင်း၏အမှောင်အဆင့်။

သူတို့နာလုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကိုနေရောင်ခြည်၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ, ကြောင်း, ထိုအလငျး၌ရာအရပ်ကိုကြာကြောင်းအတော်လေးရှင်းပါတယ်။ အဆိုပါ ATP ပေါင်းစပ်ထားတဲ့များ၏အမြှေးပါးမှာအထူးဒြပ်စင် - - စွမ်းအင်သိုလှောင်ထားသောမော်လီကျူးသူတို့ chloroplasts ဆံ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအပင်၏အစိမ်းရောင်အရွက်များကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

လိုရိုဖီးလ်င်အပင်များ၏အရွက်ပေါ်နေရောင်ခြည်ဖိုတွန်လည်းမရှိသည့်အခါပြီးသားအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ ATP မော်လီကျူး၏စွမ်းအင်သို့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုပြောင်းလဲတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပွငျကြောင့် (လည်းနေရောင်ခြည်ကို အသုံးပြု. ဖြစ်ပေါ်ရသော) ရေမော်လီကျူးကနေနှစ်ခုဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်၏ဖျက်သိမ်းရေးမှ NADPH မော်လီကျူးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ရေမော်လီကျူး၏ပြိုကွဲနှစ်ခုဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်၏ဆုံးရှုံးနေသည်ကလေထုထဲသို့ဝင်ရသောအခမဲ့အောက်စီဂျင်နှင့်အတူနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အလင်းအဆင့်အလင်း၏ထုတ်ကုန် - ဖြစ်ပါသည်:

  • အောက်စီဂျင်;
  • စွမ်းအင်မော်လီကျူး ATP;
  • NADP အနုမြူဗုံးဟိုက်ဒရိုဂျင် H2 ။

သေအချာ, ဤလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ဖွဲ့စည်းရေးအဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, တကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါသည်။ Next ကိုတိုက်ရိုက်ပထမအဆင့်၏ထုတ်ကုန်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောအလင်းသို့မဟုတ် chemosynthesis ၏မှောင်မိုက်အဆင့်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။

အမှန်မှာထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်အောက်စီဂျင်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အလင်း၏မှောင်မိုက်အဆင့်အရွက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရာအရပ်ကိုကြာ - ၎င်း၏ chloroplast Stroma ၌တည်၏။ အလင်းကိုအဆင့်စက်ရုံ၏အဆုံးအားဖြင့်စွမ်းအင်မော်လီကျူး၏စတော့ရှယ်ယာအထင်ကြီးငွေပမာဏကိုစီမံခန့်ခွဲ - ATP နှင့် NADP H2 ဤအရပ်မှအလင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမရှိတော့လိုအပ်ပေသည်။ အဲဒီမော်လီကျူးများမှတစ်ဆင့်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်ဖန်တီးနေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းစပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များများအတွက်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေး, NADPH H2 ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစဉ် - - ပြန်လည်နာလန်ထူဒါဟာစွမ်းအင်မော်လီကျူး ATP ၏ပြဿနာကြောင့်ယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။

ဒီအဆင့်ရဲ့အစမှာတစ်ဦးမော်လီကျူးက output NADPH ၏စင်ကြယ်သောမော်လီကျူးပေးသည်ကြောင်း, နှစ်ခုဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်ပျောက်ကွယ်သွားမထွက်ရ, အေးဂျင့်ကိုလျှော့ချဓါတ်တိုးနေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ATP လူတွေလည်းရှိနေတယ်သို့လှည့်တစ်ဦးဖော့စဖောရက်အက်ဆစ်ကျန်ကြွင်းပေးသည်။ အဲဒီနှစျခုဖြစ်စဉ်များစာရွက်၏ matrix ကိုအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ အသစ်ရရှိသောမော်လီကျူးထို့နောက်အလင်းအဆင့်၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြန်လုပ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်ရသောအရွက်၏ချောက်ကမ်းပါး, ပြန်သွားပါ။ သို့သော်ဤသော့ချက်မဟုတ်ပါဘူး အလင်း၏ဖြစ်စဉ်ကို, သာအရွက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစစ်ဆင်ရေး၏သိသိနဲ့ sequence ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ဒီအဆင့်၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ဂလူးကို့ဖြစ်လာ - ရိုးရှင်းသောကြားဖို့ Attribute တွေကအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဤမော်လီကျူး၏ပေါင်းစပ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကယ်လ်ဗင် Melvin နိုင်ဘူး။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးမော်လီကျူးအလငျးအဆင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ် - စွမ်းအင်နှင့်အေးဂျင့်ကိုလျှော့ချ - ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ ရိုးရှင်းသောကြားဖွဲ့စည်းဘို့နောက်ထပ်အရေးကြီးသောဒြပ်စင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2) ၏ 6 မော်လီကျူးများ, ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်ရေ 24 6 မော်လီကျူးနေသောခေါင်းစဉ်:

6SO2 + 24H + ATP C6H12O6 + 6N2O ။

ဤကာလအတွင်း glucose အပြင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်, ဘေ့, ဖက်တီးအက်ဆစ်များနှင့်က glycerol အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နေသောကြောင့်အပင်အလင်း၏မှောင်မိုက်အဆင့်အရေးကြီးပါသည်။

အလင်း - အလွန်ထူးခြားတဲ့သဘာဝကဖြစ်စဉ်ကို။ ဒါဟာလေထုနှင့်အောက်စီဂျင်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်သာမက အဆိုပါအိုဇုန်းလွှာ, ဒါပေမယ့်လည်းဒြပ်စင်အော်ဂဲနစ်အော်ဂဲနစ်ကနေဖန်တီးကြသောအခါသဘောသဘာဝတစ်စုံလင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.birmiss.com. Theme powered by WordPress.