コンテンツにスキップ

光合成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
光合成では水を分解して酸素を放出し、二酸化炭素から糖を合成する。
光合成の主な舞台は、植物の葉である。

: photosynthesis[1][2]photosynthetic organism使[1][3]phototrophphotoautotrophphotoheterotroph

oxygenicanoxygenic2[4]11014 kg1018 kJ[5]

使cholorophyll-basedretinal-based[6][7]使

1893[8][9]使

[]


2Photosystem; PSIPS IIIPS IIPS IPS II使

 - 

 - 
PS I & PS II

 PS I & PS II

 - [10][11][12]
PS I / 

PS II / 

PS II / 

PS II / 

 PS I / 

 PS I / 

 PS II / 

 PS II / 

 - [13][14][15][16]



Marine group IIPoseidoniales; 









aβ-3-

[7]











 

[]


2Light-dependent reactionsLight-independent reactions

葉緑体[編集]

葉緑体の構造
1, 外膜
2, 膜間部
3, 内膜
4, ストロマ
5, チラコイドルーメン
6, チラコイド膜
7, グラナ
8, チラコイドラメラ
9, デンプン
10, リボソーム
11, DNA
12, プラスト顆粒(脂質の玉)
植物細胞中の葉緑体。

110005 μm2DNA10100[5]

1816-6-[5]

使H+O2e-[17]NADP+NADPHATP (ATP) NADPHATP使使

[18]1NAD+

光化学反応(明反応)[編集]

チラコイド膜での光化学反応の概略図

IIPSIIIPSIIIPSIIb6fIPSI3PSIIb6f PQb6f PSIPCPSIIhνH2ONADP+OECATPATPATP117ADPATP





NADPHATP使ATP24ATP使ATPATP

Z[]

Z

使ATPNADPH2IIIIReaction Center; RCZZ-scheme[19]

ATP使ATPNADPHZI使使NADP使ATPNADPII

還元的ペントース・リン酸回路(暗反応)[編集]

カルビン回路。

還元的ペントース・リン酸回路は、CO2の固定・還元を行なう代表的な炭酸固定反応である。NADPHとATPを使って、CO2から炭素数3つの化合物である、グリセルアルデヒド3-リン酸を合成する過程である。カルビン回路の産物として得られたグリセルアルデヒド3-リン酸は、葉緑体内でスクロースに変換され蓄積する。還元的ペントース・リン酸回路は複数の酵素と中間代謝物からなる複雑な回路であり、リブロース1,5-ビスリン酸カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ(RubisCO)を初発酵素とし、炭素数5の化合物リブロース1,5-ビスリン酸と二酸化炭素から、炭素数3の化合物3-ホスホグリセリン酸2分子を生成する二酸化炭素の固定反応から始まる。3-ホスホグリセリン酸は還元され、グリセルアルデヒド3-リン酸を生成する。二酸化炭素の固定反応を継続するためには、産物として生じたグリセルアルデヒド3-リン酸から、RubisCOの基質であるリブロース1,5-ビスリン酸を再生産しなければならない。このため、5分子のグリセルアルデヒド3-リン酸(炭素数3の化合物)が、3分子のリブロース1,5-ビスリン酸(炭素数5の化合物)へ転換される。

これら一連の「二酸化炭素の固定・還元・基質の再生産」の過程が還元的ペントース・リン酸回路を構成する。したがって、カルビン回路が3回転した結果、3分子の二酸化炭素が固定され、1分子のグリセルアルデヒド3-リン酸を生成する。この過程で、光化学反応によって作ったNADPHおよびATPが消費される。収支式で示すと以下の通りである。

グリセルアルデヒド3-リン酸

光化学反応を含めて光合成の収支式は、以下のようにまとめられる。

この式は好気呼吸の収支式の逆反応であり、炭素消費および固定の収支が極めて巨大な生態系視野でもうまく行くことが理解できる。

光合成速度と呼吸速度[編集]


O2

CO2CO2[20]0

[]


CO2

[21]

103010303010




光合成の効率[編集]


使使45%

ATPNADPH33-35%30%[22]

3-6%[23]

1%0.5%[24]

[]


2PS IPS II使PS IPS II[25]

24

[]


1648[26]

17711774[8][5]oxygencarbon dioxide

1779

1782common air[5][8]1804使Lonicera caprifoliumPrunus domesticaLigustrum vulgareAmygdalus persica 4使

      

1842

1862使

[]


18
1772 

1779 

19
1804 

1862 

1893 Photosynthesis

20
1905 

1913 

1929 ATP

1955 1961

1957 2

1960 Z

1978 ATP1997

21
2011II[27]

[]



(一)^ abJagannathan, B.; Golbeck, J. H. (2009-01-01), Schaechter, Moselio, ed. (), Photosynthesis: Microbial, Academic Press, pp. 325341, doi:10.1016/b978-012373944-5.00352-7, ISBN 978-0-12-373944-5, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123739445003527 20211015 

(二)^  (1997), 調, , p. 50, ISBN 9784881370636 

(三)^ Orf, Gregory S.; Redding, Kevin E. (2021-01-01), Jez, Joseph, ed. (), Photosynthesis | The Heliobacteria, Elsevier, pp. 352364, doi:10.1016/b978-0-12-819460-7.00220-6, ISBN 978-0-12-822040-5, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128194607002206 20211015 

(四)^ Lyons, Timothy W.; Reinhard, Christopher T.; Planavsky, Noah J. (2014-02). The rise of oxygen in Earths early ocean and atmosphere (). Nature 506 (7488): 307315. doi:10.1038/nature13068. ISSN 1476-4687. 

(五)^ abcde 3 DONALDO VOETJUDITH G.VOET   2005.2.28

(六)^ Overmann, Jörg; Garcia-Pichel, Ferrau (2006), Dworkin, Martin; Falkow, Stanley, eds. (), The Phototrophic Way of Life, Springer, pp. 3285, doi:10.1007/0-387-30742-7_3, ISBN 978-0-387-30742-8 

(七)^ abBryant, Donald A.; Frigaard, Niels-Ulrik (2006-11). Prokaryotic photosynthesis and phototrophy illuminated. Trends in Microbiology 14 (11): 488496. doi:10.1016/j.tim.2006.09.001. ISSN 0966-842X. 

(八)^ abcNewton 20084   2008.4.7

(九)^  (1986), , , p. 29, ISBN 9784881370247 

(十)^ Bryant, D. A.; Costas, A. M. G.; Maresca, J. A.; Chew, A. G. M.; Klatt, C. G.; Bateson, M. M.; Tallon, L. J.; Hostetler, J. et al. (2007-07-27). Candidatus Chloracidobacterium thermophilum: An Aerobic Phototrophic Acidobacterium (). Science 317 (5837): 523526. doi:10.1126/science.1143236. ISSN 0036-8075. 

(11)^ Zeng, Y.; Feng, F.; Medova, H.; Dean, J.; Kobli ek, M. (2014-05-27). Functional type 2 photosynthetic reaction centers found in the rare bacterial phylum Gemmatimonadetes (). Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (21): 77957800. doi:10.1073/pnas.1400295111. ISSN 0027-8424. PMC 4040607. PMID 24821787. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4040607/. 

(12)^ Ward, Lewis M.; Cardona, Tanai; Holland-Moritz, Hannah (2019). Evolutionary Implications of Anoxygenic Phototrophy in the Bacterial Phylum Candidatus Eremiobacterota (WPS-2). Frontiers in Microbiology 10: 1658. doi:10.3389/fmicb.2019.01658. ISSN 1664-302X. PMC 6664022. PMID 31396180. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6664022/. 

(13)^ Waschuk, Stephen A.; Bezerra, Arandi G.; Shi, Lichi; Brown, Leonid S. (2005-05-10). Leptosphaeria rhodopsin: Bacteriorhodopsin-like proton pump from a eukaryote (). Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (19): 68796883. doi:10.1073/pnas.0409659102. ISSN 0027-8424. PMC 1100770. PMID 15860584. https://www.pnas.org/content/102/19/6879. 

(14)^ Rinke, Christian; Rubino, Francesco; Messer, Lauren F.; Youssef, Noha; Parks, Donovan H.; Chuvochina, Maria; Brown, Mark; Jeffries, Thomas et al. (2019-03). A phylogenomic and ecological analysis of the globally abundant Marine Group II archaea (Ca. Poseidoniales ord. nov.) (). The ISME Journal 13 (3): 663675. doi:10.1038/s41396-018-0282-y. ISSN 1751-7362. PMC 6461757. PMID 30323263. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6461757/. 

(15)^ Mukohata, Yasuo; Sugiyama, Yasuo; Ihara, Kunio; Yoshida, Manabu (1988-03). An Australian halobacterium contains a novel proton pump retinal protein: Archaerhodopsin (). Biochemical and Biophysical Research Communications 151 (3): 13391345. doi:10.1016/S0006-291X(88)80509-6. 

(16)^ Giovannoni, Stephen J.; Bibbs, Lisa; Cho, Jang-Cheon; Stapels, Martha D.; Desiderio, Russell; Vergin, Kevin L.; Rappé, Michael S.; Laney, Samuel et al. (2005-11). Proteorhodopsin in the ubiquitous marine bacterium SAR11 (). Nature 438 (7064): 8285. doi:10.1038/nature04032. ISSN 0028-0836. 

(17)^ Lack, A. J. (2002),  ;   , ed., , , pp. 156-162, ISBN 9784431709787 

(18)^ Hames, B. David; Hooper, N. M.,   ;  ;  , ed., , , p. 391, ISBN 9784431709190 

(19)^ Mohr & Schopfer 1998, pp. 165168

(20)^ Mohr & Schopfer 1998, pp. 222226

(21)^ Mohr & Schopfer 1998, p. 225

(22)^  - . photosyn.jp. 2022630

(23)^ Renewable biological systems for unsustainable energy production. FAO Agricultural Services Bulletins (1997).

(24)^ 4. info.ouj.ac.jp. 2022630

(25)^  - . photosyn.jp. 202286

(26)^  (2006), , ed., , PHP, p. 101, ISBN 9784569655666 

(27)^ . . 202357

参考文献[編集]

  • Mohr, Hans; Schopfer, Peter (1998), 網野真一 訳; 駒嶺穆 訳, ed., 植物生理学, シュプリンガー・ジャパン, ISBN 9784431707899 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]