, включает в себя несколько ключевых этапов. Во-первых, хлоропласты в клетках растения поглощают световую энергию, которая используется для разложения молекул воды на кислород и водород. Затем полученный водород используется для синтеза АТФ и НАДФН, которые являются необходимыми для следующего этапа фотосинтеза.
Далее, за счет световой энергии происходит превращение диоксида углерода и воды в органические соединения, такие как глюкоза. Этот процесс называется фиксацией углерода и происходит благодаря ферменту рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазе/оксигеназе (RuBisCO).
Таким образом, световая фаза фотосинтеза играет решающую роль в преобразовании световой энергии в химическую энергию, которая позволяет растению вырастать и развиваться.
, включает в себя несколько ключевых этапов. Во-первых, хлоропласты в клетках растения поглощают световую энергию, которая используется для разложения молекул воды на кислород и водород. Затем полученный водород используется для синтеза АТФ и НАДФН, которые являются необходимыми для следующего этапа фотосинтеза.
Далее, за счет световой энергии происходит превращение диоксида углерода и воды в органические соединения, такие как глюкоза. Этот процесс называется фиксацией углерода и происходит благодаря ферменту рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазе/оксигеназе (RuBisCO).
Таким образом, световая фаза фотосинтеза играет решающую роль в преобразовании световой энергии в химическую энергию, которая позволяет растению вырастать и развиваться.