Транспорт веществ через тилакоидные мембраны хлоропластов происходит с участием специальных белков-переносчиков, таких как пластохинон и пластоцианин. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru
Пластохинон переносит электроны от фотосистемы II к цитохромному комплексу b6f, а пластоцианин — от цитохром-b6f-комплекса к фотосистеме I. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru Вместе эти белки преобразуют энергию света для работы электронтранспортных цепей, которые создают электрохимический потенциал через тилакоидную мембрану. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru
Некоторые этапы транспорта веществ:
- Квант света попадает на хлорофилл. www.bio-faq.ru Хлорофилл возбуждается, его электрон переходит на более высокий энергетический уровень. www.bio-faq.ru Затем этот электрон отрывается от хлорофилла и по электронотранспортной цепи передаётся на переносчик НАДФ. www.bio-faq.ru
- Чтобы вернуть хлорофиллу электрон, происходит фотолиз воды (разложение воды) до кислорода, который выбрасывается в атмосферу; электронов, которые возвращаются хлорофиллу; и протонов, которые накапливаются внутри тилакоида. www.bio-faq.ru
- Пока электрон идёт по электронотранспортной цепи, ЭТЦ забирает у электрона энергию и тратит её на закачку протонов внутрь тилакоида. www.bio-faq.ru Внутри тилакоида накапливается положительный заряд. www.bio-faq.ru
- Протоны, накопившиеся внутри тилакоида, выходят в строму через встроенный в мембрану тилакоида белок-канал протонную АТФ-синтазу. www.bio-faq.ru Движение протонов — это электрический ток, за счёт него АТФ-синтаза вырабатывает АТФ (фотофосфорилирование). www.bio-faq.ru