Энергия возбужденных электронов в световой стадии фотосинтеза используется для синтеза АТФ. Разберем подробнее, как это происходит.
Световая стадия фотосинтеза, также называемая светозависимой реакцией, происходит в мембранах тилакоидов хлоропластов. В этой стадии энергия солнечного света захватывается и используется для приведения в движение цепочки электронов.
Фотосистемы и возбуждение электронов: В тилакоидах находятся фотосистемы I и II, которые содержат хлорофилл и другие пигменты. Когда свет (фотоны) попадает на эти фотосистемы, электроны в молекулах хлорофилла возбуждаются и перемещаются на более высокий энергетический уровень.
Электрон-транспортная цепь (ЭТЦ): Возбужденные электроны перемещаются по цепи переносчиков электронов, что приводит к созданию протонного градиента через мембрану тилакоида.
Синтез АТФ: Протонный градиент используется ферментом АТФ-синтазой для синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата. Этот процесс называется фотофосфорилированием.
Фотолиз воды и синтез НАДФН: В процессе фотолиза воды молекулы H₂O расщепляются на кислород, протоны и электроны. Освободившиеся электроны восполняют потери в фотосистеме II. Одновременно, в фотосистеме I, электроны, завершившие движение по ЭТЦ, используются для восстановления НАДФ⁺ до НАДФН, важного для последующих темновых реакций фотосинтеза (цикла Кальвина).
Теперь давайте взглянем на другие варианты ответов:
Синтез глюкозы: Этот процесс происходит в темновой стадии (цикл Кальвина), которая использует АТФ и НАДФН, синтезированные в световой стадии.
Синтез белков: Белки синтезируются в рибосомах клеток посредством трансляции мРНК, и этот процесс не связан напрямую с фотосинтезом.
Расщепление углеводов: Расщепление углеводов происходит в процессе дыхания и гликолиза, и это также не связано с фотосинтезом.
Таким образом, правильный ответ - синтез АТФ (вариант 1). Энергия возбуждённых электронов в световой стадии используется для создания АТФ, который затем используется в темновой стадии фотосинтеза для синтеза органических молекул.