Fotosistema I vs Fotosistema II: differenza e confronto

La nostra biosfera contiene tutti i fattori biotici e abiotici, e parlando di abiotici. Dipendono interamente da fattori biotici (o viventi) per la sopravvivenza.

Punti chiave

  1. Il fotosistema I è responsabile della produzione di NADPH, mentre il fotosistema II produce ATP.
  2. Il fotosistema I è associato al fotosistema II nella catena di trasporto degli elettroni, mentre il fotosistema II funziona in modo indipendente.
  3. Il fotosistema II è sensibile agli erbicidi, mentre il fotosistema io no.

Fotosistema I contro Fotosistema II 

Il fotosistema I (PS I) è il secondo complesso proteico nelle reazioni dipendenti dalla luce della fotosintesi. Si trova nella membrana tilacoide. Il fotosistema II (PS II) è il primo complesso proteico nelle reazioni dipendenti dalla luce della fotosintesi. Si trova nella membrana tilacoide ed è responsabile della cattura iniziale dell'energia luminosa.

Fotosistema I vs Fotosistema II

Photosystem I è anche scritto come P700. La sua funzione primaria è quella di formare una molecola di NADPH. L'accettore immediato di elettroni del fotosistema I è la plastocianina.

La funzione principale del fotosistema è eseguire l'idrolisi dell'acqua insieme alla sintesi dell'ATP. L'accettore di elettroni immediato dello stesso è il plastochinone, e i tre accettori di elettroni primari del fotosistema II sono: Q sconosciuto, plastochinone e citocromo b559.

Tavola di comparazione

Parametri di confrontoFotosistema IFotosistema II
Presente dentroIl fotosistema è presente nel granulo e nello stroma tilacoide.Il fotosistema II è presente solo nel granum tilacoide.
Assorbimento lunghezza d'ondaAssorbe una lunghezza d'onda di circa 700 nm.Assorbe una lunghezza d'onda di circa 680 nm.
Numero di portatori di elettroniHa sei portatori di elettroni totali.Ha tre portatori di elettroni in totale.
Accettore di elettroniplastocianinaPlastochinone
Formazione di NADPHIl prodotto finale è NADPH.Non c'è formazione di NADPH.
Centro di reazioneP700nmP680nm
Fotolisi dell'acquaIl fotosistema I non viene utilizzato nella fotolisi dell'acqua.Il fotosistema II è utilizzato nella fotolisi.
Contenuto di clorofillaIl contenuto di clorofilla a è maggiore rispetto al contenuto di clorofilla b.Il contenuto di clorofilla b è superiore a quello di clorofilla a.
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Cos'è Photosystem I?

Il fotosistema I è presente nel granum tilacoide e nello stroma tilacoide delle piante verdi e delle alghe. Il fotosistema I contiene due componenti: l'unità fotosintetica e il vettore di elettroni.

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Il fotosistema I comprende due subunità ricche di proteine, che sono - psaA e psaB. Assorbe una lunghezza d'onda di circa 700 nm.

La funzione svolta dal Fotosistema è quella di favorire la formazione di NADPH e ATP nella reazione alla luce.

Che cos'è il fotosistema II?

Il fotosistema II è presente nel granum tilacoide solo nelle piante verdi e nelle alghe. Contiene anche due componenti, il fotosistema I: l'unità fotosintetica e il trasportatore di elettroni.

Il centro di reazione è costituito dalla clorofilla, una molecola che assorbe la lunghezza d'onda di 680 nm, mentre il complesso di raccolta della luce ha 200 molecole di clorofilla a e B.

Si dice che la composizione centrale del fotosistema sia composta da due subunità denominate D1 e D2. È un complesso proteico incorporato nella membrana con 20 subunità e più di 50 cofattori.

Il ruolo principale svolto da Photosystem II è che aiuta nell'idrolisi dell'acqua e nella sintesi di ATP nei mitocondri.

Principali differenze tra fotosistema I e fotosistema II

  1. La posizione della presenza del fotosistema I è che è presente nello stroma e nel granum tilacoide, mentre il fotosistema II è presente solo nel granum tilacoide. 
  2. La lunghezza d'onda alla quale Photosystem I è 700nm, mentre alla quale Photosystem II è 680nm.

Bibliografia

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  4. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1399-3054.1991.tb05101.x

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Chi Autore

Piyush Yadav ha trascorso gli ultimi 25 anni lavorando come fisico nella comunità locale. È un fisico appassionato di rendere la scienza più accessibile ai nostri lettori. Ha conseguito una laurea in scienze naturali e un diploma post-laurea in scienze ambientali. Puoi leggere di più su di lui sul suo pagina bio.