< Return to Video

Photosynthesis

  • 0:01 - 0:02
    En biri hakkında konuşalım
  • 0:02 - 0:05
    önemli biyolojik süreçleri.
  • 0:05 - 0:07
    Açıkçası, bu sürecin ortaya olmasaydı, muhtemelen
  • 0:07 - 0:09
    Dünya üzerindeki yaşam olmazdı ve ben bu olmaz
  • 0:09 - 0:10
    Video, çünkü bana yer yok olurdu.
  • 0:10 - 0:13
    aslında gıda almak.
  • 0:13 - 0:21
    Ve süreç fotosentez denir.
  • 0:21 - 0:23
    Ve muhtemelen fikrini makul alışkınsanız.
  • 0:23 - 0:26
    Fikrine bitkileri, ve aslında bakteri ve yosun
  • 0:26 - 0:29
    ve diğer şeyler, ama biz normal
  • 0:29 - 0:31
    tesisleri ile ilişkilendirebilirsiniz.
  • 0:31 - 0:34
    Bana çok basit bir şekilde yapalım. Bu yüzden normalde
  • 0:34 - 0:36
    tesisleri ile ilişkilendirebilirsiniz.
  • 0:36 - 0:38
    Ve bu bitkilerin kullanımı bir süreç ve biz öğrenmiş olabilir
  • 0:38 - 0:40
    Bu çok gençken.
  • 0:40 - 0:44
    Bu bitkiler karbondioksiti almak için kullandığınız süreç
  • 0:44 - 0:54
    artı bazı su artı bazı güneş ışığı ve bazı çevirmek
  • 0:54 - 1:00
    şeker veya bazı belki karbonhidrat.
  • 1:00 - 1:04
    Karbonhidratlar ve şeker artı oksijen.
  • 1:04 - 1:09
    Açıkçası, bu bizim için çok büyük iki adet
  • 1:09 - 1:11
    Bir canlı türü olarak.
  • 1:11 - 1:14
    Bir, biz karbonhidrat ihtiyacı veya şekerler için ihtiyaç
  • 1:14 - 1:15
    vücudumuzun yakıt.
  • 1:15 - 1:18
    Hücresel solunum videoları gördük.
  • 1:18 - 1:22
    Hücresel yaparak bizim ATP üretirler
  • 1:22 - 1:25
    aslında bir yan ürünü olan glikoz, ya da üzerinde solunum
  • 1:25 - 1:27
    kırık bir aşağı karbonhidrat.
  • 1:27 - 1:31
    Bu hücresel süreç bizim için basit bir
  • 1:31 - 1:33
    Ve ikinci derece önemli bir parçası
  • 1:33 - 1:34
    oksijen oluyor.
  • 1:34 - 1:38
    Bir kez daha, bize için oksijen solumak gerekir
  • 1:38 - 1:42
    için, dilenmek amacıyla, glikoz yıkmak
  • 1:42 - 1:44
    kiler solunum yaparlar.
  • 1:44 - 1:50
    Yani bu iki şeyi özellikle yaşam için, yaşam için kilit
  • 1:50 - 1:54
    oksijen soluyor.
  • 1:54 - 1:57
    Bu gerçeği başka Yani bu süreç,
  • 1:57 - 2:01
    ilginç, çevremizdeki organizmalar olduğunu, çoğunlukla
  • 2:01 - 2:05
    gerçek güneş ışığından yararlanmak için bitki.
  • 2:05 - 2:08
    Güneş 93 bu füzyon tepkimeleri
  • 2:08 - 2:11
    milyon kilometre uzakta ve bu fotonlar serbest ve
  • 2:11 - 2:14
    bu fotonların bazı küçük alt ulaşmak
  • 2:14 - 2:15
    Dünya'nın yüzeyinin.
  • 2:15 - 2:18
    Bu bulutlar ve herhangi başka aracılığıyla onların önünü açmak.
  • 2:18 - 2:22
    Ve sonra bu bitkiler ve bakteri ve yosun edebiliyoruz
  • 2:22 - 2:25
    bu şekilde koşum ve elimizden gelen şekerlerin içine çevirmek
  • 2:25 - 2:29
    sonra yemek ya da belki inek yiyor ve biz inek yemek if
  • 2:29 - 2:33
    biz vejetaryenlerin değil, ve biz sonra enerji için kullanabilirsiniz.
  • 2:33 - 2:36
    Inek tüm karbonhidratlar, ama bu değil
  • 2:36 - 2:39
    aslında herkes için yakıt veya enerji olarak kullanılır
  • 2:39 - 2:41
    yediğimiz diğer önemli bileşikler.
  • 2:41 - 2:44
    Tüm yakıt nereden budur.
  • 2:44 - 2:48
    Yani bu hayvanlar için yakıt.
  • 2:48 - 2:51
    Ya da doğrudan bir patates yerseniz, biliyorum
  • 2:51 - 2:52
    doğrudan karbonhidrat alıyorum.
  • 2:52 - 2:56
    Ama gene de, bu çok basit bir kavram olduğunu
  • 2:56 - 2:57
    fotosentez, ama bu yanlış değil.
  • 2:57 - 2:59
    Fotosentez ile ilgili bir şey biliyor olsaydı, demek,
  • 2:59 - 3:00
    bu olurdu.
  • 3:00 - 3:04
    Ama biraz daha derin defterleri ve içine almak için çalışalım
  • 3:04 - 3:06
    biz biraz daha iyi anlayabilirsek, onun cesaret ve
  • 3:06 - 3:07
    Bu aslında nasıl olur.
  • 3:07 - 3:11
    Güneş ışığı fotonlar bir şekilde kullanıldığından emin inanılmaz buluyorum
  • 3:11 - 3:14
    Bu şeker molekülleri oluşturmak veya bu
  • 3:14 - 3:17
    Bu yüzden biraz daha derin defterleri.
  • 3:17 - 3:21
    Bu yüzden, fotosentez için genel denklemi yazabilirsiniz.
  • 3:21 - 3:24
    Peki, neredeyse burada yazdım.
  • 3:24 - 3:28
    Ama ben biraz daha bilimsel özgü yazacağım.
  • 3:28 - 3:31
    Bazı karbon dioksit ile başlar.
  • 3:31 - 3:35
    Bazı su ekleyin ve bunu eklemek yerine
  • 3:35 - 3:38
    bu, çünkü güneş ışığı, fotonları söylemek için gidiyorum
  • 3:38 - 3:42
    gerçekten gitmek klorofil elektron heyecanlandırmak
  • 3:42 - 3:45
    aşağı, ve bu muhtemelen bu süreci göreceğiz
  • 3:45 - 3:48
    video ve biz önümüzdeki birkaç video daha ayrıntılı olarak gidersiniz.
  • 3:48 - 3:50
    Ama bu uyarılmış elektron yüksek enerjili bir devlet gider ve
  • 3:50 - 3:52
    daha düşük bir enerji durumuna gider, biz koşum
  • 3:52 - 3:57
    bu enerji ATP üretmek için, NADPHs göreceksiniz,
  • 3:57 - 3:59
    bu karbonhidratlar üretmek için kullanılır.
  • 3:59 - 4:01
    Ama biz biraz göreceksiniz.
  • 4:01 - 4:04
    Ama fotosentez bakış başlamak
  • 4:04 - 4:10
    bu bileşenlerin Ve sonra bir sona
  • 4:10 - 4:11
    karbonhidrat.
  • 4:11 - 4:13
    Ve bir karbonhidrat, glikoz olabilir
  • 4:13 - 4:14
    glikoz olmak zorunda değildir.
  • 4:14 - 4:18
    Yani genel bir şekilde bir karbonhidrat yazabilirsiniz CH2O.
  • 4:21 - 4:24
    Ve biz n katları olabilir, burada n yatıracağız
  • 4:24 - 4:27
    bu, normalde n en az üç olacak.
  • 4:27 - 4:30
    Glikoz durumda, n 6 'dır.
  • 4:30 - 4:34
    6 karbon, 12 hidrojenleri ve 6 oksijen var.
  • 4:34 - 4:37
    Peki bu karbonhidratlar için kullanılan genel bir terimdir, ancak olabilir
  • 4:37 - 4:38
    Bunun birçok katları var.
  • 4:38 - 4:41
    Bunu, bu uzun zincirli karbonhidrat olabilir
  • 4:41 - 4:43
    karbonhidrat ile sonuna kadar ve daha sonra sona
  • 4:43 - 4:46
    bazı oksijen ile.
  • 4:46 - 4:49
    Yani burada bu hakkı ben yazdıklarını daha çok farklı değil.
  • 4:49 - 4:52
    Burada biz her zaman hayal benim ilk genel bakış
  • 4:52 - 4:54
    başımızı fotosentez.
  • 4:54 - 4:56
    Bu denklemde dengeyi sağlamak amacıyla görelim, ben n var
  • 4:56 - 5:00
    karbonlar orada n karbonlar gerekir.
  • 5:00 - 5:03
    Bakalım, ben burada iki n hidrojenleri.
  • 5:03 - 5:05
    İki hidrojenleri ve orada n var, bu yüzden iki n gerek
  • 5:05 - 5:06
    Burada hidrojenleri.
  • 5:06 - 5:07
    Ben orada n yatıracağız.
  • 5:07 - 5:10
    Ve görmenize olanak sağlar kaç oksijen.
  • 5:10 - 5:13
    Ben iki n oksijen, artı başka bir n var, bu yüzden
  • 5:13 - 5:14
    üç n oksijen var.
  • 5:14 - 5:18
    O halde bir bakalım, ben bir n, ve burada n koymak ve
  • 5:18 - 5:22
    sonra iki n var ve ben bu denklemi dengeler düşünüyorum.
  • 5:22 - 5:27
    Yani bu, içinde ne olup bittiğini bir 30.000-ayak görünümü
  • 5:27 - 5:28
    fotosentez.
  • 5:28 - 5:30
    Ama biraz daha derine inersek, bu göreceksiniz
  • 5:30 - 5:33
    Bu bir demet aracılığıyla olur, doğrudan olmaz
  • 5:33 - 5:37
    adımların sonunda bizi karbonhidrat alır.
  • 5:37 - 5:41
    Yani genel olarak, fotosentez aşağı kırılmasına neden olabilir.
  • 5:41 - 5:42
    Ben sözcüğü yeniden.
  • 5:42 - 5:48
    Biz fotosentez yıkmak - ve biz olacak
  • 5:48 - 5:50
    gelecek videos derinliklerine defterleri, ama ben almak istiyorum
  • 5:50 - 5:54
    İlk bakış - iki etap halinde.
  • 5:54 - 5:56
    Biz bir aydınlık tepkimeler arayabilirsiniz.
  • 5:59 - 6:02
    Ya da bazen, ışık bağımlı reaksiyonlar denir
  • 6:02 - 6:04
    ve aslında büyük bir olasılıkla daha iyi olurdu
  • 6:04 - 6:05
    yazmak için bir yol.
  • 6:05 - 6:06
    Bana böyle yazalım.
  • 6:08 - 6:11
    Meydana ışık gerektiğini ışığa bağımlı anlamına gelir.
  • 6:11 - 6:12
    Işık bağımlı reaksiyonlar.
  • 6:12 - 6:14
    Ve sonra bir şey karanlık tepkimeler olarak adlandırılan ve
  • 6:14 - 6:18
    aslında kötü bir isim olduğunu, aynı zamanda, çünkü
  • 6:18 - 6:20
    ışık oluşur.
  • 6:20 - 6:23
    Karanlık tepkimeler, ben biraz daha koyu renk yazdı.
  • 6:23 - 6:26
    Çünkü hala kötü bir isim olduğunu söyledi neden nedeni
  • 6:26 - 6:28
    ışık oluşur.
  • 6:33 - 6:35
    Ama muhtemelen karanlık nedeni olarak adlandırılan neden
  • 6:35 - 6:38
    tepki, ışık, ya da o kısmı gerekmez.
  • 6:38 - 6:42
    fotosentez meydana fotonlar bağlı değildir.
  • 6:42 - 6:45
    Peki bunun için daha iyi bir terim olurdu
  • 6:45 - 6:56
    ışık bağımsız reaksiyon.
  • 6:56 - 6:58
    Dolayısıyla, sadece ışık reaksiyonları açık olmalıdır
  • 6:58 - 7:00
    aslında güneş ışığı gerekir.
  • 7:00 - 7:03
    Onlar aslında onlara devam etmek için fotonlar gerekir.
  • 7:03 - 7:08
    Onları gerçekleşmesi için karanlık tepkimeler, fotonlar gerekmez
  • 7:08 - 7:10
    güneş ne zaman meydana geldiklerini rağmen.
  • 7:10 - 7:13
    Onlar bu fotonlar gerek yok, ama yan
  • 7:13 - 7:15
    ışık reaksiyonu meydana gelen, bu yüzden bu yüzden
  • 7:15 - 7:17
    ışık bağımsız reaksiyon denir.
  • 7:17 - 7:19
    Güneş ise meydana gelen, ancak
  • 7:19 - 7:21
    güneş gerekmez.
  • 7:21 - 7:24
    Bu güneşe ihtiyacı vardır, bu yüzden bana çok açık yapalım.
  • 7:24 - 7:27
    Yani bu güneş ışığı gereklidir.
  • 7:27 - 7:28
    Bu fotonlar gerektirir.
  • 7:31 - 7:35
    Ve bana sadece bu çok kısa bir bakış yapalım.
  • 7:35 - 7:39
    Bu belki de bize hangi bir iskele inşa başlayalım.
  • 7:39 - 7:40
    biz daha derin kazmak.
  • 7:40 - 7:43
    Yani ışık reaksiyonları fotonlar gerekir ve
  • 7:43 - 7:46
    o zaman suya ihtiyacı vardır.
  • 7:46 - 7:49
    Yani su, diğer hafif reaksiyonlar ve gider
  • 7:49 - 7:50
    yan ışık reaksiyonları.
  • 7:50 - 7:53
    Biz bazı moleküler oksijen ile sonuna kadar.
  • 7:53 - 7:55
    Böylece ışık reaksiyonları ne olur, ve ben gidiyorum
  • 7:55 - 7:57
    aslında oluşur içine daha derin gidin.
  • 7:57 - 8:03
    Ve eylemler üreten ışık ne olduğunu bildiğimiz ATP
  • 8:03 - 8:08
    hücresel veya biyolojik enerji para.
  • 8:08 - 8:11
    ATP üretimi ve NADPH üretir.
  • 8:14 - 8:17
    Şimdi, hücresel solunum eğitimi, gördüğümüz
  • 8:17 - 8:19
    molekül NADH.
  • 8:19 - 8:21
    NADPH çok benzer.
  • 8:21 - 8:23
    Sadece bu P var.
  • 8:23 - 8:26
    Sadece bu fosfat grubu vardır, ama onlar gerçekten
  • 8:26 - 8:32
    benzer mekanizmaların gerçekleştirin. Bu, tam burada, bu ajanın,
  • 8:32 - 8:38
    Bu molekül, burada vermek mümkün - Şimdi bakalım
  • 8:38 - 8:41
    Bu ne anlama geldiğini düşünmek vermek mümkün
  • 8:41 - 8:45
    hidrojen ve bu hidrojen ile ilişkili elektron.
  • 8:45 - 8:49
    Başkasının veya bir elektron alıp vermek eğer öyleyse
  • 8:49 - 8:52
    bir başkası, bir elektron, başka bir şey kazanır
  • 8:52 - 8:53
    azaltılmaktadır.
  • 8:53 - 8:54
    Bana bunu bir yere not edelim.
  • 8:54 - 8:56
    Bu iyi bir hatırlatma.
  • 8:56 - 9:00
    YAĞ Rig.
  • 9:00 - 9:03
    Oksidasyon bir elektron kaybediyor.
  • 9:03 - 9:05
    Azaltma bir elektron kazanıyor.
  • 9:05 - 9:07
    Bir elektron kazanmak ücreti azalır.
  • 9:07 - 9:09
    Bu bir negatif yük vardır.
  • 9:09 - 9:11
    Yani bu indirgeyici bir ajandır.
  • 9:11 - 9:15
    Hidrojen ve kaybetme tarafından okside olur
  • 9:15 - 9:16
    elektron.
  • 9:16 - 9:18
    Biyolojik karşılık bütün bir tartışma var
  • 9:18 - 9:22
    kimya oksidasyon görüntüsü, ama aynı fikir.
  • 9:22 - 9:26
    Ben bir hidrojen yitirdiğimizde, ben de bu domuz yeteneğini kaybedebilir
  • 9:26 - 9:27
    hidrojenin elektron.
  • 9:27 - 9:30
    Yani burada bu hak, diğer şeyler ile reaksiyona girdiğinde,
  • 9:30 - 9:32
    indirgeyici bir ajan.
  • 9:32 - 9:37
    Uzakta, bu hidrojen ve elektron ilişkili verir
  • 9:37 - 9:41
    , ve böylece başka bir şey azaltılmış olur.
  • 9:41 - 9:43
    Yani bu şey bir indirgen.
  • 9:46 - 9:50
    Ve bu konuda yararlı ne zaman bu hidrojen ve
  • 9:50 - 9:52
    özellikle bu hidrojen ile ilişkili elektron
  • 9:52 - 9:57
    başka bir molekülü, diyelim ki, NADPH gider ve bir gider
  • 9:57 - 10:02
    düşük enerji durumu, bu enerji aynı zamanda kullanılacak
  • 10:02 - 10:03
    karanlık tepkimeler.
  • 10:03 - 10:05
    Ve biz çok benzer hücresel solunum gördüm
  • 10:05 - 10:10
    molekül, NADH, Krebs Döngüsü yoluyla, ya da gerçekten
  • 10:10 - 10:12
    daha da önemlisi, elektron taşıma zinciri aracılığıyla,
  • 10:12 - 10:17
    elektronlar uzak verdi ATP üretmek yardımcı olmak üzere başardı
  • 10:17 - 10:19
    ve bunlar daha düşük enerji devletlerin gitti.
  • 10:19 - 10:20
    Ama ben çok fazla karıştırmamak için istemiyorum.
  • 10:20 - 10:23
    Hafif reaksiyonlar, fotonlar almak Yani, almak
  • 10:23 - 10:29
    su, oksijen dışarı tükürür ve ATP ve NADPH tükürür
  • 10:29 - 10:32
    o zaman karanlık reaksiyonlarda kullanılabilir.
  • 10:32 - 10:36
    Ve karanlık tepkimeler, çoğu bitki için, söz
  • 10:36 - 10:37
    Calvin Döngü denir.
  • 10:40 - 10:43
    Ve ben gerçekten ortaya çok daha fazla detaya gidersiniz
  • 10:43 - 10:49
    Calvin Çevrimi, ama, ATP NADPH alır
  • 10:49 - 10:56
    ve onu üreten doğrudan şekeri üretmek değil.
  • 10:56 - 11:00
    Üretir - oh, muhtemelen bunu gördüm.
  • 11:00 - 11:02
    Bunu PGAL koyabilirdik.
  • 11:02 - 11:06
    Bunu G3P koyabilirdik.
  • 11:06 - 11:09
    Bunların hepsi stand - Bana bu aşağı yazalım -
  • 11:09 - 11:11
    phosphoglyceraldehyde.
  • 11:22 - 11:23
    Benim el yazısı bozuldu.
  • 11:23 - 11:25
    Ya da gliseraldehid 3-fosfat diyebiliriz.
  • 11:35 - 11:38
    Aynı tam molekül.
  • 11:38 - 11:41
    Neredeyse olarak hayal edebiliyorum - Bu bir çok gayri safi
  • 11:41 - 11:45
    oversimplification - fosfat grubu ile üç karbonlar olarak
  • 11:45 - 11:46
    ona bağlı.
  • 11:50 - 11:52
    Ama bu, daha sonra diğer karbonhidratlar üretmek için kullanılır.
  • 11:52 - 11:53
    glikoz da dahil.
  • 11:53 - 11:55
    Eğer bu iki varsa, kullanabilirsiniz
  • 11:55 - 11:57
    şekeri üretmek için iki.
  • 11:57 - 12:00
    Peki bunun nedeni sadece tekrar hızlı bir bakış
  • 12:00 - 12:01
    önemli süper.
  • 12:01 - 12:03
    Ben aydınlık tepkimeler videoları yapacağız?
  • 12:03 - 12:04
    karanlık tepkimeler.
  • 12:04 - 12:06
    Bu, sonraki iki video olacaktır.
  • 12:06 - 12:08
    Fotosentez Yani, fotonlar ile başlar.
  • 12:08 - 12:12
    Tüm bu güneş dışında ortaya çıkan, ancak ışık
  • 12:12 - 12:14
    reaksiyonlar aslında fotonlar gerekir.
  • 12:14 - 12:16
    Aydınlık tepkimeler fotonlar gideceksin
  • 12:16 - 12:18
    - aslında oluşur hakkında daha fazla ayrıntı içine
  • 12:18 - 12:20
    su alır.
  • 12:20 - 12:21
    Oksijen tükürür alır.
  • 12:21 - 12:25
    ATP ve NADPH tarafından kullanıldığı, tükürmek çıkmak
  • 12:25 - 12:28
    karanlık reaksiyon, ya da Calvin Çevrimi, ya da
  • 12:28 - 12:30
    bağımsız ışık reaksiyonu, bu yine de, çünkü
  • 12:30 - 12:31
    ışık meydana gelir.
  • 12:31 - 12:33
    Onlar sadece fotonlar gerekmez.
  • 12:33 - 12:35
    Böylece ışık bağımsız reaksiyon demektir.
  • 12:35 - 12:38
    Ve birlikte kullanır ve biz konuşacağız
  • 12:38 - 12:40
    birlikte kullanılan diğer moleküller hakkında.
  • 12:40 - 12:44
    Oh, ve çok önemli bir kurucu unuttum
  • 12:44 - 12:46
    karanlık reaksiyon.
  • 12:46 - 12:48
    Karbondioksit ihtiyacı var.
  • 12:48 - 12:50
    Bu karbonlar üretmeye devam nereden
  • 12:50 - 12:54
    Bu phosphoglyceraldehydes veya gliseraldehid 3-fosfat.
  • 12:54 - 12:57
    Yani süper önemlidir.
  • 12:57 - 13:01
    Bu ürünler, karbon dioksit alır.
  • 13:01 - 13:05
    sonra ışık reaksiyonları ve Calvin Çevrimi o kullanır
  • 13:05 - 13:09
    Bu çok basit bir yapı taşı diğer üretmek
  • 13:09 - 13:10
    karbonhidratlardır.
  • 13:10 - 13:13
    Ve glikoliz hatırlarsanız, hatırlayabilir
  • 13:13 - 13:17
    bu PGAL bu molekülü, ya da bu G3P aynı şey bu
  • 13:17 - 13:20
    biz iki glikoz bölünmüş aslında ilk ürün oldu
  • 13:20 - 13:22
    glikoliz yapıldığında.
  • 13:22 - 13:23
    Yani şimdi başka bir yol gidiyoruz.
  • 13:23 - 13:26
    Bölebilirsiniz böylece glikoz bina
  • 13:26 - 13:27
    daha sonra enerji.
  • 13:27 - 13:29
    Yani bu fotosentez genel bir bakış ve
  • 13:29 - 13:31
    videoların sonraki çift, ben aslında bir araştırmaya gidiyorum
  • 13:31 - 13:33
    biraz daha derin ve aydınlık tepkimeler hakkında size ve
  • 13:33 - 13:37
    karanlık reaksiyonlar ve nasıl onlar gerçekte meydana gelir.
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
  • Not Synced
    karbonhidratlardır.
  • Not Synced
    solunum.
Title:
Photosynthesis
Description:

Overview of photosythesis

more » « less
Video Language:
English
Duration:
13:37
edaviye added a translation

Turkish subtitles

Revisions