If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

A fotoszintézis (összefoglalás)

Kulcsfogalmak

FogalomJelentés
FotoszintézisAz a folyamat, amelynek során a növények, algák és egyes baktériumok fényenergiát alakítanak át cukrokban raktározott kémiai energiává.
FotoautotrófOlyan élőlény, amely fényenergia segítségével önállóan képes a saját szerves anyagait előállítani szervetlen anyagokból (mint például a növények).
ATPAdenozin-trifoszfát, az elsődleges energiahordozó molekula az élőlények sejtjeiben.
Zöld színtestNövényi sejtalkotó, a fotoszintézis helyszíne.
TilakoidokA fényt megkötő korongszerű membránok a zöld színtestben.
GránumokTilakoidokból felépülő oszlopok a zöld színtestben.
KlorofillA szénhidrátok előállításához szükséges fényenergiát megkötő színanyag a tilakoidokban.
SztrómaFolyadékkal telt üreg a gránumok körül.

A fotoszintézis kémiai folyamata

Fotoszintézis során a fotoautotróf szervezetek glükózt és oxigént állítanak elő, amihez szén-dioxidot, vizet és a Nap fényenergiáját használják fel.
A fotoszintézis összesített egyenlete:
A fotoszintézis során megkötött fényenergia kémiai energiává alakul át glükóz formájában. Ehhez vízre és szén-dioxidra van szükség, melléktermékként pedig oxigén keletkezik.

A fotoszintézis szakaszai

A fotoszintézis két fő szakasza a fényszakasz és a Calvin-ciklus.
SzakaszSzínhelyÖsszefoglalásFényigényes?
FényszakaszTilakoidmembránA fényenergia zöld színtestekben kötődik meg és ATP molekulákban raktározódik.Igen
Calvin-ciklusSztrómaAz ATP felhasználásával a növény életfolyamataihoz szükséges cukrok termelődnek.Nem
A fényszakaszt és a Calvin-ciklust, illetve azok kapcsolatát bemutató ábra.
A fényszakasz a tilakoidmembránban megy végbe. A fényt igénylő folyamat során a vízmolekulákból oxigén szabadul fel, miközben ADP és Pi felhasználásával ATP termelődik, a NADP+ redukciójával pedig NADPH keletkezik.
Az ATP és a NADPH a tilakoidmembrán sztróma felőli oldalán keletkeznek, és itt kerülnek be a Calvin-ciklusba.
A sztrómában zajló Calvin-ciklusban a fényszakaszból származó ATP és NADPH segítségével megy végbe a szén-dioxid megkötése, háromszénatomos cukormolekulák, azaz glicerinaldehid-3-foszfát (G3P) képződése közben.
A Calvin-ciklus során az ATP-ből ADP és Pi keletkezik, a NADPH-ból pedig NADP+. A keletkező ADP, Pi és NADP+ a fényszakasz kiindulási anyagaiként hasznosulnak újra.
A módosított ábra forrása: A fotoszintézis áttekintése; 6 ábra; OpenStax College, Biology, CC BY 3.0

Gyakori hibák és félreértések

  • A fotoszintézis és a sejtlégzés szinte ugyanaz a folyamat, csak az irányuk ellentétes. Összesített egyenleteik alapján úgy tűnhet, hogy csupán a folyamatokban felvett, illetve felszabaduló energia formája különbözik. Valójában ezek nem ellentétes irányú folyamatok, mivel eltérő lépéseken át zajlanak.
A fotoszintézis és a sejtlégzés leegyszerűsítve egymással ellentétes folyamatnak tekinthetők. A fotoszintézis során a fényenergia kémiai energiaként kötődik meg egy olyan folyamatban, amelyben vízből és szén-dixidból glükóz keletkezik, eközben melléktermékként oxigén szabadul fel. A sejtlégzés során az oxigén segítségével glükóz bomlik le, a folyamat során pedig kémiai energia és hő keletkezik. Ebben a folyamatban szén-dioxid és víz keletkezik.
  • A növények zöld színét a klorofill által visszavert zöld szín adja. Sokan azt hiszik, hogy a klorofill azért zöld, mert a zöld színt nyeli el, illetve hasznosítja. Ez azonban nem igaz. Valójában a visszavert fény színét látjuk. A klorofill tehát a zöld fényt veri vissza, míg a vörös és a kék fényt elnyeli.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.