lehké závislé reakce zahrnují řadu kroků ke konverzi sluneční energie na využitelnou energii chemickou . Sluneční světlo se shromažďují ve fotosystému , které využívají sluneční světlo energie na energii elektronu . Tento elektron prochází od fotosystému do série redoxních reakcí, které vytvářejí protonový gradient . Protony projít přes membránu prostřednictvím kanálů, tvořených enzymem ATP syntázy . Vzhledem k tomu, protony procházejí kanály , ATP syntázy váže fosfát ADP ( adenosin difosfát ) k vytvoření ATP ( adenosintrifosfát ) . ATP pak poskytuje chemickou energii k pohonu následné nezávislé reakce světlo .
Fotosystému
photosystems , že sklizeň sluneční paprsky jsou velmi složité uspořádání pigmentů . Každý pigment pohlcuje světlo na konkrétních vlnových délkách . Ze všech pigmentů ve fotosystému , chlorofyl jestěžejní pigment poskytující elektron , který je pod napětím . Dva typy fotosystému jsou spojeny s fotosyntézou . Eukaryotes - rostliny a řasy - mají obě fotosystému , volal fotosystému I a fotosystému II . Mnoho fotosyntetické bakterie mají pouze fotosystému II , která je spojena s výrobou kyslíku .
Chlorofyl
několik typů chlorofylu se nacházejí ve fotosystému , aletyp podílejí na výrobě kyslíku je chlorofyl, konkrétně P680 ,chlorofylnalézt v fotosystému II . Vzhledem k tomu, chlorofyl ztrácí elektron ,elektron se nahrazuje z molekul vody připojených k manganu iontů komplexu v pigmentu . Vzhledem k tomu, elektrony jsou odstraněny z molekul vody , vodní molekuly rozdělí s atomy kyslíku, na molekuly vody , který kombinuje za vzniku plynný kyslík . Vodíky - vlastně osamělé protony - přispět k protonového gradientu používá pro syntézy ATP . Jedna molekula kyslíku je generován na každé čtyři elektrony - dva z každé molekuly vody
fotosystému I
Po dokončení elektronový dopravní řetěz ,elektronů z fotosystému II se stane . elektron pro Photosystem I. fotosystému I znovu ztratí elektron pomocí slunečního světla energii . Re - pod napětím, elektron může být použit k převodu NADP + na NADPH v non - cyklické fosforylace nebo znovu zadat elektronový dopravní řetěz během cyklické fosforylace . V obou případech , kyslík není generován , protože výroba kyslíku je omezen na fotosystému II na začátku fotosyntézy .