Canlılarda Enerji Dönüşümleri

111 questions

Question 101Question

Bir hayvan hücresinde mitokondri organelinde gerçekleşen oksijenli solunumun Krebs döngüsü ve Elektron Taşıma Sistemi (ETS) evreleri ile ilgili;

I. Krebs döngüsü tepkimelerinde hem NAD+NAD^+ hem de FADFAD koenzimleri indirgenirken, ETS evresinde bu koenzimlerin yükseltgenmesiyle elektronlar taşıma sistemine aktarılır.
II. Oksijenli solunum sonucunda açığa çıkan karbondioksit (CO2CO_2) molekülündeki oksijen atomlarının kaynağı glikoz iken, oluşan su (H2OH_2O) molekülündeki oksijen atomlarının kaynağı atmosferdir.
III. Kemiozmotik hipoteze göre, protonların (H+H^+) matriksten zarlar arası boşluğa doğru ATP sentaz enzimi üzerinden geçişi, oksidatif fosforilasyonun gerçekleşmesini sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Show answer & explanation

Answer: I ve II

Answer

Krebs döngüsünde koenzimlerin indirgendiği ve atom izleme kurallarının doğru açıklandığı 'I ve II' yargıları doğrudur.
I. ifadede belirtilen koenzimlerin Krebs'te indirgenip ETS'de yükseltgenmesi biyokimyasal bir gerçektir. II. ifadede belirtilen atom izleme verileri (oksijen atomunun suya, glikoz oksijeninin karbondioksite gitmesi) MEB müfredatındaki standart bilgidir. Bu nedenle her iki ifade de doğrudur.

Step-by-Step Solution

1
Koenzimlerin (NAD ve FAD) durumlarını incele.
Krebs döngüsünde NAD+NAD^+ ve FADFAD elektron alarak indirgenir (NADHNADH ve FADH2FADH_2 oluşur). Bu moleküller ETS'ye elektron vererek yükseltgenir.
Solunumun sürekliliği için indirgenen koenzimlerin tekrar yükseltgenmesi gerekir.
2
Atomların kaynağını (atom izleme) analiz et.
CO2CO_2 molekülündeki karbon ve oksijen glikozdan gelir. Solukla alınan O2O_2 ise ETS sonunda elektron ve protonlarla birleşerek H2OH_2O'yu oluşturur.
Glikozun tam oksidasyonu sırasında karbon atomları CO2CO_2 şeklinde sistemden uzaklaştırılır.
3
Kemiozmotik hipotezdeki proton akış yönünü değerlendir.
Protonlar (H+H^+) ETS elemanları tarafından matriksten zarlar arası boşluğa pompalanır. ATP sentezi için ise zarlar arası boşluktan matrikse doğru ATP sentaz üzerinden geri akarlar.
ATP sentaz, protonların derişim farkı (gradyan) yönünde akışını kullanarak ATP sentezler.

Key Concept

Oksijenli solunumda Krebs döngüsü ile ETS arasındaki koenzim döngüsü ve kemiozmotik ATP sentez mekanizması.

Alternative Method

Atom izleme sorularında 'Oksijen Oksijene' (solunan oksijen suya gider) kuralını hatırlamak, birçok karmaşık soruyu hızla çözmenizi sağlar.
Estimated Time:2m 0s
Question 102Question

Ökaryotik bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunumun Elektron Taşıma Sistemi (ETS) evresinde, kemiozmotik hipoteze göre ATPATP sentezi sürecinde meydana gelen aşağıdaki olayları gerçekleşme sırasına göre diziniz.

Drag items to arrange them in the correct order

Show answer & explanation

Answer

Süreç; elektronların ETS'ye aktarılması, protonların zarlar arası boşluğa pompalanması, elektrokimyasal gradyan oluşumu, protonların ATP sentazdan geçişi ve son olarak ATP sentezi şeklinde gerçekleşir.
Kemiozmotik model uyarınca; oksidatif fosforilasyon süreci yüksek enerjili elektronların ETS'ye girişiyle (yükseltgenme) başlar. Bu elektronların taşınması sırasında oluşan enerji ile protonlar (H+H^+) aktif olarak zarlar arası boşluğa pompalanır. Biriken protonlar bir gradyan oluşturur ve bu potansiyel enerji, protonların ATP sentaz enzimi üzerinden matrise geri akışıyla kinetik enerjiye dönüşerek ATP sentezini sağlar.

Step-by-Step Solution

1
Elektronların sisteme girişi
NADHNADH ve FADH2FADH_2 yükseltgenir.
ETS'nin çalışabilmesi için yüksek enerjili elektronların sisteme dahil edilmesi gerekir.
2
Proton pompalama
Protonlar matriksten zarlar arası boşluğa geçer.
Elektron akışı sırasında açığa çıkan enerji, protonların aktif taşıma ile taşınmasını sağlar.
3
Gradyan oluşumu
Zarlar arası boşlukta asitlik artar ve pozitif yük birikir.
Sürekli pompalama sonucu iç zarın iki tarafı arasında bir derişim ve yük farkı meydana gelir.
4
Kemiozmotik akış
Protonlar ATP sentazdan geçer.
Protonlar dengelenmek için matrise dönmek ister ancak sadece ATP sentaz kanalını kullanabilirler.
5
ATP sentezi
Oksidatif fosforilasyon ile ATPATP üretilir.
Protonların geçiş enerjisi, enzimin katalitik bölgesini aktifleştirerek fosforilasyonu gerçekleştirir.

Key Concept

Kemiozmotik Hipotez: Mitokondri iç zarındaki proton gradyanının ATP sentezini tetiklemesi sürecidir.
Question 103Question

Oksijensiz solunum (anaerobik solunum) yapan bazı bakteri ve arkelerin enerji dönüşüm süreçleriyle ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyen bir öğrenci, bu sürecin oksijenli solunum ve fermantasyondan farklı yönlerini not etmektedir.

ÖzellikOksijensiz Solunum
Glikoliz EvresiGerçekleşir
ETS (Elektron Taşıma Sistemi)Kullanılır
Son Elektron AlıcısıNO3NO_3^-, SO42SO_4^{2-}, SS veya CO2CO_2 gibi inorganik maddeler
ATP Üretim BiçimiSubstrat Düzeyinde ve Oksidatif Fosforilasyon

Buna göre, tablodaki veriler ve genel biyoloji bilgileri dikkate alındığında, oksijensiz solunum süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Show answer & explanation

Answer: Elektron taşıma sisteminde görev yapan son elektron alıcısının elektronegatifliği, oksijenden daha düşüktür.

Answer

Elektron taşıma sisteminde görev yapan son elektron alıcısının elektronegatifliği, oksijenden daha düşüktür.
Oksijensiz solunumda kullanılan inorganik son elektron alıcılarının (nitrat, sülfat vb.) elektronegatifliği oksijenden daha düşük olduğu için, elektronların ETS üzerinden akışı sırasında serbest kalan enerji ve dolayısıyla sentezlenen ATP miktarı, oksijenli solunuma göre daha azdır. Ancak ETS kullanıldığı için verim fermantasyondan yüksektir.

Step-by-Step Solution

1
Oksijensiz solunumun tanımını ve bileşenlerini analiz etme.
Oksijensiz solunumda ETS kullanılır ve son elektron alıcısı oksijen dışındaki inorganik bir maddedir.
Sürecin fermantasyon ve oksijenli solunumdan ayrılan temel noktalarını belirlemek için.
2
Son elektron alıcılarının özelliklerini karşılaştırma.
Nitrat (NO3NO_3^-) veya sülfat (SO42SO_4^{2-}) gibi maddelerin elektron çekme kapasitesi (elektronegatifliği) oksijenden (O2O_2) daha düşüktür.
Üretilen ATP miktarının neden oksijenli solunuma göre daha düşük olduğunu anlamak için.
3
Seçeneklerdeki kavramsal hataları eleme.
ETS varlığı nedeniyle ATP verimi fermantasyondan yüksektir; son alıcılar organiktir ifadesi yanlıştır çünkü inorganiktir.
Doğru bilimsel ifadeye ulaşmak için.

Key Concept

Oksijensiz solunum, ETS kullanımı ve inorganik son elektron alıcıları sayesinde fermantasyondan ayrılır.

Practice More

Denitrifikasyon bakterilerinin azot döngüsündeki rolü ile oksijensiz solunum arasındaki ilişkiyi gözden geçirebilirsiniz.
Estimated Time:1m 30s
Question 104Question

Denitrifikasyon bakterilerinde gerçekleşen oksijensiz (anaerobik) solunum sürecine ait aşağıda verilen olayları, glikozun tüketiminden itibaren gerçekleşme sırasına göre diziniz.

Drag items to arrange them in the correct order

Show answer & explanation

Answer

Sıralama; glikozun aktifleşerek pirüvata parçalanması, Krebs döngüsünde CO2CO_2 çıkışı ve koenzimlerin indirgenmesi, elektronların ETS üzerinden taşınması ve son olarak elektronların nitrat (NO3NO_3^-) iyonuna aktarılması şeklinde gerçekleşir.
Sıralama biyokimyasal yolakların gerçekleşme sırasını takip eder: İlk olarak sitoplazmada glikoliz (glikozun pirüvata yıkımı), ardından Krebs döngüsü (karbon sayısının azalması ve koenzim indirgenmesi), sonra ETS üzerinden elektron taşınımı ve en sonunda elektronların nitrata aktarılarak sürecin sonlanması gerçekleşir.

Step-by-Step Solution

1
Glikoliz evresinin belirlenmesi
Glikozun pirüvata kadar yıkılması gerçekleşir.
Tüm hücresel solunum çeşitleri glikoliz ile başlar.
2
Krebs döngüsü olaylarının analizi
CO2CO_2 çıkışı ve koenzimlerin (NAD+NAD^+, FADFAD) indirgenmesi sağlanır.
Pirüvatın tamamen inorganiklerine kadar parçalanması bu evrede tamamlanır.
3
Elektron Taşıma Sistemi (ETS) basamağının incelenmesi
Elektronlar ETS elemanları boyunca taşınır.
Enerji eldesi için proton motiv kuvveti oluşturulması gerekir.
4
Son elektron alıcısının tespiti
Elektronlar nitrat (NO3NO_3^-) tarafından tutulur.
Oksijensiz solunumu fermantasyondan ayıran en temel fark, ETS kullanımı ve son alıcının inorganik olmasıdır.

Key Concept

Oksijensiz solunum; glikoliz, Krebs döngüsü ve ETS evrelerinden oluşur; son elektron alıcısı oksijen dışında inorganik bir maddedir.

Practice More

Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı olarak sülfat (SO42SO_4^{2-}) veya karbondioksit (CO2CO_2) kullanılan örnekleri de inceleyebilirsiniz.
Estimated Time:1m 30s
Question 105Question

Oksijensiz solunum (anaerobik solunum) gerçekleştiren zorunlu anaerob bir bakteri türünün enerji dönüşüm süreçleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Show answer & explanation

Answer: Glikolizden sonra gerçekleşen son ürün evresinde pirüvat molekülü indirgenerek laktik asit veya etil alkol oluşturur.

Answer

Oksijensiz solunumda laktik asit veya etil alkol gibi organik son ürünler oluşmaz; bu olaylar fermantasyon sürecine özgüdür.
Laktik asit veya etil alkol gibi organik moleküllerin oluşumu, fermantasyonun 'son ürün evresi' basamaklarına aittir. Oksijensiz solunumda ise pirüvat Krebs döngüsüne girer ve elektronlar ETS üzerinden inorganik bir son alıcıya aktarılır.

Step-by-Step Solution

1
Oksijensiz solunumun tanımını ve kapsamını değerlendir.
Oksijensiz solunumun glikoliz, Krebs ve ETS basamaklarından oluştuğu, son elektron alıcısının inorganik bir madde olduğu belirlenir.
Oksijensiz solunum ile fermantasyonun farkını ortaya koymak için metabolik basamakların bilinmesi gerekir.
2
ATP üretim yöntemlerini analiz et.
Süreçte hem substrat düzeyinde (glikoliz ve Krebs) hem de oksidatif fosforilasyon (ETS) gerçekleştiği doğrulanır.
Fermantasyonda sadece substrat düzeyinde fosforilasyon görülürken, solunum tiplerinde oksidatif fosforilasyon da vardır.
3
Son ürünleri ve son elektron alıcılarını karşılaştır.
Oksijensiz solunumda son elektron alıcısının nitrat veya sülfat gibi inorganik maddeler olduğu, fermantasyonda ise pirüvat gibi organik maddeler olduğu saptanır.
Seçeneklerdeki yanlış ifadeyi (fermantasyon özelliğini) bulmak için bu ayrım kritiktir.

Key Concept

Oksijensiz solunumu fermantasyondan ayıran temel özellikler: ETS kullanımı, oksidatif fosforilasyon ve inorganik son elektron alıcısı.
Question 106Question

Bir bira mayası hücresinde (Saccharomyces cerevisiae) gerçekleşen etil alkol fermantasyonu sürecindeki bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayları, reaksiyonun başlangıcından sonuna doğru gerçekleşme sırasına göre diziniz.

Drag items to arrange them in the correct order

Show answer & explanation

Answer

Etil alkol fermantasyonu süreci; glikozun aktivasyonu, NAD+NAD^+'nin indirgenmesi, pirüvat oluşumu, CO2CO_2 çıkışı ve NADHNADH'ın yükseltgenmesiyle etil alkol oluşumu sırasını takip eder.
Sıralama, glikozun ATPATP ile aktifleştirilmesiyle başlar, ardından glikoliz sırasında NAD+NAD^+ indirgenir ve pirüvat oluşur. Son ürün evresinde ise önce CO2CO_2 çıkışıyla asetaldehit oluşur, en son basamakta ise NADHNADH yükseltgenerek etil alkol sentezlenir.

Step-by-Step Solution

1
Glikoliz hazırlık evresini belirle.
Glikozun aktivasyonu gerçekleşir.
Reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli aktivasyon enerjisi ATPATP ile sağlanır.
2
Glikolizdeki yükseltgenme basamağını tespit et.
NAD+NAD^+ molekülü NADHNADH olur.
Substrattan ayrılan hidrojenlerin koenzim tarafından tutulması gerekir.
3
Glikoliz sonunu belirle.
Pirüvat üretilir.
Glikozun parçalanma sürecinin ilk ana aşaması tamamlanır.
4
Son ürün evresinin başlangıcını incele.
CO2CO_2 çıkışı ile asetaldehit oluşur.
Etil alkol fermantasyonuna özgü olan dekarboksilasyon (karbon eksilmesi) olayı gerçekleşir.
5
Son ürünün tamamlanmasını gözlemle.
NADHNADH yükseltgenir ve etil alkol oluşur.
Sürecin devam edebilmesi için NAD+NAD^+ koenzimlerinin serbest kalması (rejenere olması) şarttır.

Key Concept

Fermantasyon süreçlerinde glikoliz evresi evrenseldir; son ürün evresi ise NAD+NAD^+'nin rejenere edilmesini ve organik son ürünlerin oluşmasını sağlar.
Estimated Time:2m 0s
Question 107Question

Hücresel enerji dönüşümleri üzerine çalışan bir grup öğrenci, iki ayrı kapalı deney kabına eşit miktarda glikoz çözeltisi koyarak şu işlemleri gerçekleştiriyor:

* I. Kap: Bir miktar bira mayası (SaccharomycesSaccharomyces cerevisiaecerevisiae) ekleniyor.
* II. Kap: Bir miktar laktik asit bakterisi ekleniyor.

Her iki düzenek de uygun sıcaklıkta (30C30^{\circ}C) ve yeterli süre bekletildiğine göre, gerçekleşen fermantasyon süreçleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Show answer & explanation

Answer: I. kapta etil alkol oluşumu gözlenirken, II. kapta son ürün evresinde NAD+NAD^+ molekülleri yükseltgenerek yeniden glikolize aktarılır.

Answer

I. kapta etil alkol oluşumu ve II. kapta son ürün evresinde NAD+ moleküllerinin yükseltgenmesi ifadesi doğrudur.
I. kapta bulunan bira mayası etil alkol fermantasyonu yaparak etil alkol ve CO2CO_2 üretir. II. kapta bulunan laktik asit bakterileri ise laktik asit fermantasyonu yapar. Her iki fermantasyonun da son ürün evresinde (pirüvattan sonra), glikolizde indirgenen NADH molekülleri elektronlarını vererek NAD+NAD^+ şeklinde yükseltgenir. Bu süreç, glikolizin devam edebilmesi için serbest NAD+NAD^+ koenziminin yeniden kazanılmasını sağlar.

Step-by-Step Solution

1
Organizmaları ve fermantasyon çeşitlerini belirle.
Bira mayası etil alkol fermantasyonu, laktik asit bakterisi laktik asit fermantasyonu yapar.
Soruda verilen canlıların metabolik özelliklerini bilmek çözüm için temeldir.
2
Son ürünleri ve gaz çıkışını karşılaştır.
Etil alkol fermantasyonunda C2H5OHC_2H_5OH ve CO2CO_2 oluşurken, laktik asit fermantasyonunda sadece laktik asit oluşur.
Gaz basıncı değişimini ve son ürün farklarını analiz etmek için gereklidir.
3
NAD+ döngüsünü ve ATP verimini kontrol et.
Her iki fermantasyonda da ATP sadece glikolizde üretilir, son ürün evresinde NADH'lar NAD+NAD^+'a yükseltgenir.
Metabolik reaksiyonların ortak ve farklı noktalarını ayırt etmek için gereklidir.

Key Concept

Fermantasyonda Son Ürün Evresinin İşlevi

Hints

1
Hangi fermantasyon çeşidinde gaz çıkışı olduğunu hatırlayın.
2
NAD+NAD^+ koenziminin glikolizdeki rolünü ve neden son ürün evresinde yükseltgenmesi gerektiğini düşünün.

Practice More

Fermantasyonun son ürün evresinde enzimlerin neden değiştiğini ve bunun canlı türleri arasındaki genetik farklarla ilişkisini araştırabilirsiniz.
Estimated Time:1m 30s
Question 108Question

Canlılarda gerçekleşen fermantasyon süreçleri ve bu süreçlerdeki temel biyokimyasal olaylar aşağıda verilmiştir. Sol taraftaki fermantasyon süreçlerini veya evrelerini, sağ taraftaki en uygun açıklamayla eşleştiriniz.

Click a left item, then click its matching right item

Items

Etil Alkol Fermantasyonu
Laktik Asit Fermantasyonu
Glikoliz Evresi

Matches

Show answer & explanation

Answer

Etil Alkol Fermantasyonu, asetaldehitin indirgenmesiyle; Laktik Asit Fermantasyonu, CO2CO_2 çıkışı olmadan pirüvatın indirgenmesiyle; Glikoliz ise ATP üretimi ve NAD+NAD^+ indirgenmesiyle eşleşir.
Etil alkol fermantasyonunda CO2CO_2 çıkışı ve asetaldehit oluşumu karakteristikken, laktik asit fermantasyonunda CO2CO_2 çıkışı gözlenmez ve pirüvat doğrudan indirgenir. Glikoliz ise her ikisinin de başlangıcında yer alan ortak enerji üretim evresidir.

Step-by-Step Solution

1
Etil alkol fermantasyonunun son ürün evresini analiz etme
Pirüvat \rightarrow Asetaldehit + CO2CO_2 ve Asetaldehit + NADHNADH \rightarrow Etil Alkol + NAD+NAD^+ reaksiyonları görülür.
Etil alkol oluşumu sırasında ara bileşik olan asetaldehit ve yan ürün olarak karbondioksit açığa çıkar.
2
Laktik asit fermantasyonunun son ürün evresini analiz etme
Pirüvat + NADHNADH \rightarrow Laktik Asit + NAD+NAD^+ reaksiyonu görülür.
Bu süreçte gaz çıkışı olmaz ve karbon sayısı değişmez (3C \rightarrow 3C).
3
Glikoliz evresini genel olarak değerlendirme
Glikoz \rightarrow 2 Pirüvat + 2 ATP (net) + 2 NADHNADH üretimi gerçekleşir.
Glikoliz tüm hücresel solunum ve fermantasyon yollarının ortak ilk evresidir.

Key Concept

Fermantasyonda son ürün evresinin temel amacı, glikolizin devam edebilmesi için NADHNADH moleküllerini yükseltgeyerek serbest NAD+NAD^+ koenzimlerini yeniden oluşturmaktır.
Estimated Time:1m 30s
Question 109Question

Canlılarda enerji dönüşümlerinin temel molekülü olan ATP (adenozin trifosfat), hücrenin anabolik faaliyetleri için gerekli olan serbest enerjiyi sağlar. ATP'nin yapısı ve hücre içindeki döngüsü incelendiğinde; bağ çeşitleri, üretim yöntemleri ve kullanım alanları bakımından belirli sınırlar olduğu görülür.

Buna göre, ATP molekülünün yapısı ve canlılardaki fosforilasyon çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Show answer & explanation

Answer: ATP molekülünün yapısında; adenin bazı ile riboz şekeri arasında glikozit bağı, şeker ile ilk fosfat grubu arasında ester bağı, fosfat gruplarının kendi aralarında ise yüksek enerjili fosfat bağları bulunur.

Answer

ATP molekülünün yapısında baz-şeker arasında glikozit, şeker-fosfat arasında ester ve fosfatlar arasında yüksek enerjili bağlar bulunur.
ATP molekülü adenin azotlu organik bazı, beş karbonlu riboz şekeri ve üç fosfat grubundan oluşur. Adenin ve riboz arasında kurulan bağ glikozit, riboz ve ilk fosfat arasındaki bağ ester bağıdır. Sondaki iki fosfat arasındaki bağlar ise yüksek enerjili fosfat bağlarıdır ve koparıldıklarında yaklaşık 7.3 kcal enerji açığa çıkarırlar.

Step-by-Step Solution

1
ATP'nin moleküler yapısını analiz etme.
Adenin + Riboz = Adenozin (Glikozit bağı ile). Adenozin + P = AMP (Ester bağı ile). AMP + P + P = ATP (Fosfatlar arası yüksek enerjili bağlar).
Moleküler bileşenler arasındaki bağ türlerini doğru saptamak sorunun temelini oluşturur.
2
ATP tüketim alanlarını değerlendirme.
Hidroliz (sindirim) tepkimelerinde ATP harcanmadığı, dehidrasyon ve aktif taşıma gibi olaylarda harcandığı belirlenir.
Öğrencilerin en yaygın hatası olan 'sindirimde ATP harcanır' yanılgısını elemek gerekir.
3
Fosforilasyon çeşitlerinin hücre içindeki yerini karşılaştırma.
Fotofosforilasyon ATP'sinin kloroplasta özgü olduğu, substrat düzeyinde fosforilasyonun ise hem sitoplazma (glikoliz) hem de mitokondride (Krebs) gerçekleştiği sonucuna varılır.
Hücresel enerji ekonomisinin sınırlarını ve organeller arası ATP transfer kurallarını analiz etmek için gereklidir.

Key Concept

ATP Döngüsü ve Enerji Transferi
Estimated Time:2m 0s
Question 110Question

Bir bitki hücresindeki kloroplastlarda gerçekleşen fotosentez tepkimeleri sırasında, ışığın soğurulmasından itibaren elektronun fotosistemden ayrılmasına kadar geçen süreçte gözlenen aşağıdaki olayları, gerçekleşme sırasına göre düzenleyiniz.

Drag items to arrange them in the correct order

Show answer & explanation

Answer

Işık enerjisinin fotosistemde izlediği yol sırasıyla: Karotenoidler tarafından fotonun yakalanması, anten kompleksindeki pigmentler arası enerji aktarımı, enerjinin tepkime merkezindeki klorofil a molekülüne ulaşması, klorofil a'nın uyarılmasıyla yükseltgenmesi ve son olarak fırlatılan elektronun birincil elektron alıcısı tarafından yakalanması şeklindedir.
Doğru sıralama, fotonların yardımcı pigmentler (karotenoidler) tarafından yakalanmasıyla başlar. Ardından anten kompleksindeki diğer pigmentler arası enerji aktarımı gerçekleşir. Bu enerji tepkime merkezindeki klorofil a'ya odaklanır, onu uyararak yükseltgenmesine (elektron kaybetmesine) neden olur ve son olarak bu elektron birincil alıcıya geçer.

Step-by-Step Solution

1
Işığın sisteme girişini belirle.
Işığın ilk soğurulması yardımcı pigmentler (karotenoidler) ve anten kompleksi klorofilleri ile başlar.
Fotosentezin ilk fiziksel aşaması ışık kuantlarının (fotonların) pigmentlerce soğurulmasıdır.
2
Enerji transfer mekanizmasını analiz et.
Soğurulan enerji pigment molekülleri arasında rezonans yoluyla aktarılarak tepkime merkezine iletilir.
Anten kompleksinin görevi enerjiyi odaklayarak tepkime merkezine taşımaktır.
3
Tepkime merkezindeki kimyasal değişimi belirle.
Tepkime merkezindeki klorofil a, uyarılmış duruma geçer ve elektronunu fırlatarak yükseltgenir.
Enerji klorofil a'ya ulaştığında, molekülde bulunan elektron bir üst enerji seviyesine çıkarak kopmaya hazır hale gelir.
4
Elektronun son durağını belirle.
Fırlatılan elektron birincil elektron alıcısı tarafından yakalanır.
Elektronun fotosistemden çıkışı, ışığa bağımlı reaksiyonların ETS aşamasına geçişini sağlar.

Key Concept

Fotosistemlerde ışık enerjisinin yakalanması ve elektron transferi hiyerarşisi.

Practice More

Klorofilin yapısındaki magnezyum (Mg) atomunun uyarılma sürecindeki rolünü ve klorofilin absorpsiyon spektrumu ile aksiyon spektrumu arasındaki farkları inceleyiniz.
Estimated Time:2m 0s
Question 111Question

Kloroplastın tilakoit zarında yer alan bir fotosistemde, ışığın absorbe edilmesinden uyarılmış elektronun ilk alıcıya aktarılmasına kadar gerçekleşen aşağıdaki olayları doğru bir biyokimyasal ardışıklıkla sıralayınız.

Drag items to arrange them in the correct order

Show answer & explanation

Answer

Doğru biyokimyasal sıralama sırasıyla; anten kompleksindeki karotenoidlerin fotonu absorbe etmesi, uyarılma enerjisinin rezonans yoluyla tepkime merkezine iletilmesi, tepkime merkezindeki klorofil a'nın uyarılması ve fırlatılan elektronun ilk alıcı tarafından yakalanması şeklindedir.
Fotosistemde gerçekleşen olayların doğru sırası, ışığın anten kompleksindeki karotenoidler tarafından soğurulmasıyla başlar. Ardından bu uyarılma enerjisi pigmentler arası rezonansla aktarılarak tepkime merkezindeki klorofil a'ya ulaşır. Uyarılmasıyla elektron fırlatan klorofil a yükseltgenirken, bu elektronu yakalayan ilk elektron alıcı indirgenir.

Step-by-Step Solution

1
Fotosistemdeki ışık emiliminin ilk basamağını belirlemek.
Anten kompleksindeki yardımcı pigmentlerin (karotenoidlerin) ışığı soğurarak uyarılması gerçekleşir.
Fotosentez reaksiyonları, tilakoit zardaki fotosistemin anten kompleksine ışığın (fotonun) çarpması ve pigmentlerin uyarılmasıyla başlar.
2
Soğurulan uyarılma enerjisinin tepkime merkezine iletilme biçimini analiz etmek.
Enerji, anten pigmentleri arasında rezonans enerji aktarımı yoluyla kimyasal bir reaksiyona neden olmadan tepkime merkezine taşınır.
Anten kompleksindeki pigmentler uyarılma enerjisini birbirine aktararak tepkime merkezindeki klorofil a'ya odaklar.
3
Tepkime merkezindeki klorofil a molekülünün uyarılmasını incelemek.
Tepkime merkezindeki klorofil a molekülü gelen enerjiyle uyarılır ve bir elektronu üst enerji düzeyine fırlatılır.
Tepkime merkezindeki klorofil a, uyarılma enerjisini alarak elektron fırlatabilen ve böylece fiziksel ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmeye başlayan tek pigment molekülüdür.
4
Fırlatılan elektronun akıbetini belirlemek.
Elektron, tepkime merkezindeki ilk elektron alıcı tarafından yakalanarak ilk alıcının indirgenmesini sağlar.
Uyarılmış elektronun tekrar eski yörüngesine dönüp enerjisini ısı/floresans ışık olarak kaybetmesini önlemek için ilk elektron alıcı molekül tarafından yakalanması gerekir; bu olay ilk fotokimyasal reaksiyondur.

Key Concept

Fotosistemde ışık enerjisinin absorbe edilmesi, rezonans enerji aktarımı, klorofil a'nın yükseltgenmesi ve ilk elektron alıcının indirgenmesi süreçlerinin ardışıklığı.
PreviousPage 6 / 6
Canlılarda Enerji Dönüşümleri Practice Questions — YKS AYT (Alan Yeterlilik Testi) — Page 6 | Examkin