13
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker Tartu Ülikool

5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

  • Upload
    biodigi

  • View
    124

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis BrikkerTartu Ülikool

Page 2: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Mida teame?

• Kuidas toimub rakuhindamine?

• Kuidas toimub ATP süntees?

• Milline on taime ehitus?

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

2

Page 3: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Mida teame?

3

Leht

Juur

VarsVili

Õis

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 4: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Mida teada saame?

• Kus toimub fotosüntees?

• Kuidas toimub fotosüntees?

• Milline on fotosünteesi tähtsus looduses?

• Millised teguri mõjutavad fotosünteesi?

4

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 5: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Fotosüntees

• Protsess, mille käigus CO2 muudetakse

valgusenergiat kasutades orgaanilisteks

ühenditeks.

• 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

• Taimed, vetikad, osad bakterid.

• Esimesed hapnikku

tootvad fotosünteesijad

olid tsüanobakterid.

5

Anabaena spiroides

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 6: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Kloroplast

6

Sisemembraan

Strooma

LuumenLamell

TülakoidGraanum

Membraanide

vaheline ruum

Välismembraan

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 7: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Klorofüll

• Kloroplastides olev

peamine pigment.

• Kasutab kõige tõhusamalt punast

(680 nm) ja violetsest (440 nm)

osa nähtavast valgusest.

• Peegeldab tagasi rohelist valgust.

• Karotenoidid annavad sügisel

lehtedele punaka tooni.

7

750-625nm

625-590nm

590-565nm

565-500nm

500-485nm

485-440nm

440-380nm

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 8: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Valgusstaadium

• Vajab valgusenergiat.

• Toimub kloroplasti tülakoidi membraanis.

• Valgus ergastab pigmendi molekulid ja neist

eralduvad elektronid.

• Jääkproduktiks on O2.

8

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 9: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

NADP

• Nikotiinamiid adeniin dinukleotiid fosfaat

• Koensüüm, mis seob vesinikioonid ja viib need

edasi pimedusstaadiumi reaktsioonidesse, kus

neid kasutada saab.

9

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 10: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Pimedusstaadium

• Kloroplasti stroomas.

• Ei vaja valgust.

• Tsükliline protsess – Calvini tsükkel.

• Lähteained: CO2 ja NADPH-ga kohale toodud

H+.

• Tulemus: glükoos.

10

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 11: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Fotosünteesi tähtsus

• Valgusenergia muutub keemiliseks energiaks.

• CO2-st toodetakse suhkruid.

• Toodetakse rakuhingamiseks vajalik hapnik.

• Toodetud süsivesikud on toiduks ja energiaallikaks.

• Toodetakse inimese eluks vajalikke materjale.

• Fossiilsete kütuste tekkimine.

• Kontrollib atmosfääri CO2 ja O2 taset.

11

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 12: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Fotosünteesi mõjutavad

• Valguse intensiivsus.

• Temperatuur.

• CO2 hulk õhus.

• Taime varustatus vee ja mineraalainetega.

• Taime füsioloogiline seisund.

• Taimeliik.

12

Jänesekapsas on varjulembeline

Päevalill on valguselembeline

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Page 13: 5.fotosüntees päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Kokkuvõte

• Fotosüntees toimub kloroplastis.

• Fotosünteesi käigus muudetakse CO2

valgusenergiat ja vett kasutades glükoosiks.

Kõrvalproduktiks on O2.

• Fotosünteesi intensiivsust mõjutavad valgus,

temperatuur, CO2 hulk, varustatus vee ja

mineraalainetega, füsioloogiline seisund,

taimeliik.

13

Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker