Обозначь, какие из суждений верны. А. Для синтеза АТФ и восстановления НАДФ в процессе фотосинтеза необходимо солнечное излучение. Б. Результатом световой фазы фотосинтеза является образование богатых энергией молекул.
A. Для синтеза АТФ (аденозинтрифосфата) и восстановления НАДФ (нуклеотиддифосфатсахаридов) в процессе фотосинтеза необходимо солнечное излучение. В фотосинтезе АТФ синтезируется в ходе фотофосфорилирования, где солнечное излучение используется для создания энергетического градиента, который затем используется для синтеза АТФ. НАДФ восстанавливается в фотосистеме I с помощью фотохимических реакций, возникающих благодаря поглощению солнечного излучения.
Б. Результатом световой фазы фотосинтеза является образование богатых энергией молекул. В световой фазе фотосинтеза поглощенная солнечная энергия используется для превращения воды и свободного электрона в кислород и высокоэнергетические электроносители, такие как НАДФ-редуктаза и АТФ. Эти молекулы содержат значительную энергию, которая затем используется в темновой фазе фотосинтеза для синтеза органических соединений, таких как глюкоза.
Оба эти суждения основаны на биохимических и физиологических принципах фотосинтеза и соответствуют научным исследованиям и экспериментам.
A. Для синтеза АТФ (аденозинтрифосфата) и восстановления НАДФ (нуклеотиддифосфатсахаридов) в процессе фотосинтеза необходимо солнечное излучение. В фотосинтезе АТФ синтезируется в ходе фотофосфорилирования, где солнечное излучение используется для создания энергетического градиента, который затем используется для синтеза АТФ. НАДФ восстанавливается в фотосистеме I с помощью фотохимических реакций, возникающих благодаря поглощению солнечного излучения.
Б. Результатом световой фазы фотосинтеза является образование богатых энергией молекул. В световой фазе фотосинтеза поглощенная солнечная энергия используется для превращения воды и свободного электрона в кислород и высокоэнергетические электроносители, такие как НАДФ-редуктаза и АТФ. Эти молекулы содержат значительную энергию, которая затем используется в темновой фазе фотосинтеза для синтеза органических соединений, таких как глюкоза.
Оба эти суждения основаны на биохимических и физиологических принципах фотосинтеза и соответствуют научным исследованиям и экспериментам.