• Nem Talált Eredményt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztéseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztéseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN"

Copied!
34
0
0

Teljes szövegt

(1)

NÖVÉNYÉLETTAN

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

(2)

A fotoszintézis fényreakciója Fotoszintézist gátló

herbicidek

(3)

1. A fotoszintézisről általában

2. A fotoszintetikus apparátus szerveződése 3. A fénygyűjtő antenna rendszer

4. Elektron szállítás

5. Proton szállítás és ATP-szintézis a kloroplasztiszokban

6. Az elektron szállítást gátló hatékony herbicidek

Előadás áttekintése

(4)

1. A fotoszintézis ről általában

1.1. A fénynek részecske és hullám természete van 1.2. A fotoszintetikus színanyagok elnyelik a fényt 1.3. Abszorpciós és akciós spektrum

1.4. Az oxigéntermelő szervezeteknek két fotokémiai rendszerük van

1.5. A fény adja az energiát a NADP redukciójához és az ATP-képzéséhez

1.6. A NADPH és az ATP a CO2 megkötésére használódik

(5)

A fény olyan elektromágneses hullám, amely oszcilláló elektromos és mágneses mezőkből áll

(6)

Az elektromágneses spektrum

(7)

A napfény spektrum és a klorofill fényelnyelési spektrumának kapcsolata

(8)

Néhány fotoszintetikus színanyag molekuláris szerkezete

(9)

A klorofill fényelnyelése és fény kibocsátása

(10)

Néhány fotoszintetikus színanyag fényelnyelési spektruma

(11)

Az akciós és abszorpciós spektrum összehasonlítása

(12)

Az energiaszállítás alapfolyamata a fotoszintézis során

(13)

Az egy időben alkalmazott vörös és sötétvörös fény hatására a

fotoszintézis mértéke nagyobb, mintha külön-külön alkalmaznánk a két fényt

(14)

A fotoszintézis „Z-sémája”

(15)

2. A fotoszintetikus apparátus szerveződése

2.1. A fotoszintézis a kloroplasztiszokban történik 2.2. A tilakoidok integrális membránfehérjéket

tartalmaznak

2.3. A két fotokémiai rendszer (I. és II.) helyileg elkülönül a tilakoid membránokban

2.4. Az oxigént nem termelő fotoszintetizáló baktériumoknak egy fotokémiai rendszerük van

(16)

Borsó (Pisum sativum) kloroplasztisz transzmissziós elektronmikroszkópi képe

(17)

A kloroplasztiszok membrán szerveződésének sematikus ábrája

(18)

A tilakoid membránok fehérje komplexeinek elhelyezkedése

(19)

A tilakoid membrán négy fehérje komplexének a szerkezete

(20)

3. A fénygyűjtő antenna rendszer

3.1. A fénygyűjtő antenna rendszerek klorofillt tartalmaznak és membránokhoz kapcsolódnak

3.2. Az antennák az energiát a reakció centrumokhoz vezetik

3.3. Számos antenna színanyag-fehérje komplex hasonló szerkezetű

(21)

A színanyagok gerjesztési energiája a reakció centrumtól távolodva növekszik

(22)

Az energia egy része hő formájában elvész, de az antenna

komplexekben elnyelt fényenergia nagy része eljut a reakció centrumig

(23)

4. Elektron szállítás

4.1. A klorofillekből származó elektronokat szállító fehérjék továbbítják

4.2. A két fotokémiai rendszer reakció centrumának klorofilljai eltérő hullámhosszú fényt nyelnek el

4.3. A II. fotokémiai rendszer oxidálja a vizet oxigénné 4.4. Számos elektron akceptor és donor van a két

fotokémiai rendszer között

4.5. Az I. fotokémiai rendszer redukálja a NADP-t

(24)

Négy fehérje komplex szállítja az elektronokat és protonokat a tilakoid membránokban

(25)

A vízoxidáló „óra”

(26)

5. Proton szállítás és ATP-szintézis a

kloroplasztiszokban

(27)

A fotoszintetikus ATP-képzés kemiozmotikus mechanizmusa

(28)

A kloroplasztisz F1F0 ATP-szintetáz alegységének felépítése

(29)

A kloroplasztisz F1F0 ATP-szintetáz alegységének kristályszerkezete

(30)

6. Az elektron szállítást gátló hatékony

herbicidek

(31)

Két fontos herbicid kémiai szerkezete és hatás mechanizmusa

(32)

A növény a fotoszintézis során fényenergia felhasználásával a széndioxidból és vízből

szénhidrátokat termel és oxigént szabadít fel. A szénhidrátokban tárolt energia a növényi

sejtfolyamatokban felhasználódik, de minden további életforma létéhez szükséges energiát is biztosítja.

A fénygyűjtő antennák „tölcsérszerűen” vezetik az energiát a reakció centrumokhoz. Az elektronok négy fehérje alegységből álló speciális tilakoid

komplexekben szállítódnak. A fotoszintézis

fényreakciójának fontos feladata a proton szállítás és az ATP-szintézis.

Előadás összefoglalása

(33)

• Mi a kapcsolat a napsugárzás elektromágneses

spektruma és a klorofill abszorpciós spektruma között?

• Írja le a két fotokémiai rendszert és jellemezze azt a két kísérletet, ami a felfedezésükhöz vezetett!

• Mi az elektron szállítás szerepe az oxigéntermelő fotoszintézisben? Írja le az elektronok útját!.

• Végbemegy-e az ATP-képzés a tilakoid membránokon sötétben? Magyarázza meg válaszát!

Előadás ellenőrző kérdései

(34)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás:

A fotoszintézis szénreakciói

Környezeti tényezők hatása a fotoszintézisre

Előadás anyagát készítették:

Prof. Ördög Vince

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A növényi sejtek képesek érzékelni az őket széles körben ért külső és belső jeleket és válaszolnak azokra 3.2.. Az extracelluláris tényezők a

Az aktív növekedést serkentő anyag átdiffundál a zselatinba, koleoptil görbülési teszt az auxinok mennyiségi kimutatására... Az auxinok kémiai szerkezete

A levélöregedés késleltetett a citokinint túltermelő dohány növényekben, amelyek hordozzák a citokinin szintézis ipt-génjét.. Forrás: Taiz L.,

Az etilén szabályozza a gyümölcsök érését, a levelek és virágok öregedésével és lehullásával kapcsolatos. folyamatokat, a gyökérszőrök fejlődését és a nóduszok

A növényi hormonokat és más szabályozó vegyületeket elterjedten alkalmazzák a növények fejlődésének a

Fejlődésélettani és élettani mechanizmusok a környezeti stresszhatások leküzdésére..

Potenciális termőképesség : a genotípus (fajta, hibrid, stb) optimális környezeti feltételek esetén adott termése. = nincs környezeti

Növényi tápionok passzív és aktív mozgása A növényi tápanyag transzporterek típusai