Betydningen av pigmenter i fotosyntesen

Posted on
Forfatter: Randy Alexander
Opprettelsesdato: 27 April 2021
Oppdater Dato: 18 November 2024
Anonim
Plant Pigments
Video: Plant Pigments

Innhold

Pigmenter er fargerike kjemiske forbindelser som reflekterer lys med en spesifikk bølgelengde og absorberer andre bølgelengder. Blader, blomster, koraller og dyrehud inneholder pigmenter som gir dem farge. Fotosyntese er en prosess som foregår i planter og kan defineres som en konvertering av lysenergi til kjemisk energi. Det er en prosess der grønne planter produserer karbohydrater fra karbondioksid og vann ved hjelp av klorofyll (grønt pigment i planter) i nærvær av lysenergi.

Klorofyll a

Klorofyll a virker grønn i fargen. Det absorberer blått og rødt lys og reflekterer grønt lys. Det er den vanligste typen pigment i blader og dermed den viktigste typen pigment i kloroplast. På molekylært nivå har den en porfyrinring som tar opp lysenergi.

Klorofyll b

Klorofyll b er mindre rik enn klorofyll a, men har evnen til å absorbere en større bølgelengde av lysenergi.

Klorofyll c

Klorofyll c finnes ikke i planter, men finnes i noen mikroorganismer som er i stand til å utføre fotosyntese.

Karotenoid og phycobillin

Karotenoidpigmenter finnes i mange fotosyntetiske organismer, så vel som i planter. De absorberer lys mellom 460 og 550 nm og ser derfor oransje, rød og gul ut. Fykobillin, et vannløselig pigment, finnes i kloroplast.

Mekanisme for energioverføringer

Viktigheten av pigment i fotosyntesen er at det hjelper med å absorbere energien fra lys. De frie elektronene på molekylnivå i den kjemiske strukturen til disse fotosyntetiske pigmentene dreier seg om visse energinivåer. Når lysenergi (fotoner av lys) faller på disse pigmentene, absorberer elektronene denne energien og hopper til neste energinivå. De kan ikke fortsette å holde seg i det energinivået, da det ikke er stabiliteten for disse elektronene, så de må spre denne energien og komme tilbake til sitt stabile energinivå. Under fotosyntesen overfører disse høyenergi-elektronene energien sin til andre molekyler, eller disse elektronene overføres selv til andre molekyler. Derfor frigjør de energien de hadde fanget fra lys. Denne energien blir deretter brukt av andre molekyler for å danne sukker og andre næringsstoffer ved å bruke karbondioksid og vann.

fakta

I en ideell situasjon må pigmentene være i stand til å absorbere lysenergi i hele bølgelengden, slik at den maksimale energien kan tas opp. For å gjøre det, skal de vises svarte, men klorofyll er faktisk grønne eller brune i fargen og absorberer lysbølgelengder i det synlige spekteret.Hvis pigmentet begynner å absorbere bølgelengde vekk fra det synlige lysspekteret, for eksempel ultrafiolette eller infrarøde stråler, kan de frie elektronene få så mye energi at de enten vil bli slått av bane eller snart kan spre energi i form av varme, og dermed skade pigmentmolekylene. Så det er den synlige bølgelengdenes energiabsorberende evne til pigment som er viktig for at fotosyntesen skal finne sted.