Explique Fotossíntese Anoxigênica
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Aqui estão as principais maneiras que anoxigênicas fotossíntese difere da fotossíntese aeróbica:
O oxigênio não é liberado porque P680 de PSII não está presente. A água é também electropositivo para agir como o doador de electrões para o fotossistema.
Dependendo das espécies, o centro de reacção pode consistir de clorofila, bacterioclorofila, ou outros pigmentos semelhantes. O centro de reação em bactérias púrpuras é chamado P870.
Alguns dos transportadores ao longo da cadeia de electrões são diferentes, incluindo bacteriofeofitina, que é bacterioclorofila sem o seu Mg2+íon.
ciclo de elétrons de volta para reduzir P870, pelo que esta é uma cadeia de transporte de elétrons cíclico que leva a geração de ATP através Fotofosforilação cíclica.
Ao contrário da fotossíntese aeróbica, onde NADPH é o receptor de elétrons terminal, sem NADPH é feito porque os elétrons estão de bicicleta de volta para o sistema.
Sem NADPH, as células têm de chegar a uma outra maneira de gerar o poder redutor necessário para conduzir o ciclo de Calvin para a fixação de carbono. Isto é conseguido através de oxidação de coisas como compostos inorgânicos. Os elétrons doados são adicionados a piscina quinona (bactérias roxas) ou doados às proteínas de ferro-enxofre (o enxofre verde e nonsulfur bactérias, eo heliobacteria).
Quando o aceitador de electrões não é suficientemente electronegativo (como no caso de quinona), seguida fluxo de elétrons reversa é necessário para obter o poder redutor necessário. fluxo de elétrons inversa usa a força de prótons motivo para empurrar os elétrons para reduzir NADP+. Este mecanismo é usado com freqüência em outras situações, onde várias voltas do ciclo de transporte de elétrons são necessários para gerar energia suficiente para reduzir uma molécula de NAD+ ou NADP+.
Em alguns fototróficas, tanto ATP e poder redutor (ou seja doadores de elétrons, como NADH ou NADPH) são produzidos a partir de reações leves, enquanto que em outros (como as bactérias roxas) a reação luz produzindo ATP, mas reduzindo o poder tem de ser obtido em reacções separadas (como compostos oxidantes inorgânicos).
Espero ter ajudado ^^
O oxigênio não é liberado porque P680 de PSII não está presente. A água é também electropositivo para agir como o doador de electrões para o fotossistema.
Dependendo das espécies, o centro de reacção pode consistir de clorofila, bacterioclorofila, ou outros pigmentos semelhantes. O centro de reação em bactérias púrpuras é chamado P870.
Alguns dos transportadores ao longo da cadeia de electrões são diferentes, incluindo bacteriofeofitina, que é bacterioclorofila sem o seu Mg2+íon.
ciclo de elétrons de volta para reduzir P870, pelo que esta é uma cadeia de transporte de elétrons cíclico que leva a geração de ATP através Fotofosforilação cíclica.
Ao contrário da fotossíntese aeróbica, onde NADPH é o receptor de elétrons terminal, sem NADPH é feito porque os elétrons estão de bicicleta de volta para o sistema.
Sem NADPH, as células têm de chegar a uma outra maneira de gerar o poder redutor necessário para conduzir o ciclo de Calvin para a fixação de carbono. Isto é conseguido através de oxidação de coisas como compostos inorgânicos. Os elétrons doados são adicionados a piscina quinona (bactérias roxas) ou doados às proteínas de ferro-enxofre (o enxofre verde e nonsulfur bactérias, eo heliobacteria).
Quando o aceitador de electrões não é suficientemente electronegativo (como no caso de quinona), seguida fluxo de elétrons reversa é necessário para obter o poder redutor necessário. fluxo de elétrons inversa usa a força de prótons motivo para empurrar os elétrons para reduzir NADP+. Este mecanismo é usado com freqüência em outras situações, onde várias voltas do ciclo de transporte de elétrons são necessários para gerar energia suficiente para reduzir uma molécula de NAD+ ou NADP+.
Em alguns fototróficas, tanto ATP e poder redutor (ou seja doadores de elétrons, como NADH ou NADPH) são produzidos a partir de reações leves, enquanto que em outros (como as bactérias roxas) a reação luz produzindo ATP, mas reduzindo o poder tem de ser obtido em reacções separadas (como compostos oxidantes inorgânicos).
Espero ter ajudado ^^
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