{"title":"Thylakoidmembran: Abbildung I","body":"<br>\n\n<img SRC='\/lexika\/images\/bio\/f9f6700.jpg' WIDTH='487' HEIGHT='192'><br>\n<STRONG>Thylakoidmembran<\/STRONG><BR><\/BR><BR><\/BR>Schema der Thylakoidmembran, das die Anordnung der membranst&#228;ndigen Konstituenten und Komplexe der <A href='\/abo\/lexikon\/bio\/51369'>Photosynthese<\/A> wiedergibt. Das <I>Photosystem II<\/I> (PS II) enth&#228;lt neben <I><A href='\/abo\/lexikon\/bio\/13670'>Chlorophyllen<\/A><\/I> mehrere Polypeptide, darunter ein verschiedene Herbizide bindendes Protein (<A href='\/abo\/lexikon\/bio\/31405'>Herbizid-bindendes Protein<\/A>), das auf der <A href='\/abo\/lexikon\/bio\/52214'>Plastiden-DNA<\/A> codiert ist. Auf der Thylakoidinnenseite ist dem PS II das H<SUB>2<\/SUB>O-spaltende und O<SUB>2<\/SUB>-produzierende System, dem ein manganhaltiges (Mn<SUP>2+<\/SUP>; <A href='\/abo\/lexikon\/bio\/40999'>Mangan<\/A>) Enzym angeh&#246;rt (<I><A href='\/abo\/lexikon\/bio\/47328'>OEC<\/A><\/I> = oxygen evolving complex), angelagert. Die Elektronen f&#252;r das durch die <A href='\/abo\/lexikon\/bio\/39255'>Lichtreaktion<\/A> oxidierte Chlorophyll a<SUB>II<\/SUB> stammen aus der Wasserspaltung. Die Elektronen gelangen &#252;ber den sog. Plastochinon-Pool (<I><A href='\/abo\/lexikon\/bio\/52225'>Plastochinon<\/A><\/I> = PQ) zum <I><A href='\/abo\/lexikon\/bio\/16529'>Cytochrom-b<SUB>6<\/SUB>f-Komplex<\/A><\/I> und anschlie&#223;end zum <I><A href='\/abo\/lexikon\/bio\/52226'>Plastocyanin<\/A><\/I> (PC), einem kupferhaltigen (<A href='\/abo\/lexikon\/bio\/37686'>Kupfer<\/A>) peripheren Protein auf der E-Seite (<A href='\/abo\/lexikon\/bio\/42042'>Membran<\/A> [Abb.], <A href='\/abo\/lexikon\/bio\/42060'>Membranproteine<\/A>) der Thylakoidmembran. Von dort gelangen die Elektronen zum <I>Photosystem I<\/I> (PS I), das neben Chlorophyll ebenfalls mehrere Polypeptide enth&#228;lt, und weiter &#252;ber <I><A href='\/abo\/lexikon\/bio\/24169'>Ferredoxin<\/A><\/I> (Fd) und die <I>Ferredoxin-NADP<SUP>+<\/SUP>-Oxidoreductase<\/I> (FdR; <A href='\/abo\/lexikon\/bio\/24171'>Ferredoxin-NADP<SUP>+<\/SUP>-Reductase<\/A>) (periphere Proteine auf der Stroma-Seite der Thylakoidmembran) auf den terminalen Akzeptor <I>NADP<SUP>+<\/SUP><\/I> (<A href='\/abo\/lexikon\/bio\/46387'>Nicotinamidadenindinucleotidphosphat<\/A>). Ein elektrochemischer Protonengradient (<A href='\/abo\/lexikon\/bio\/54309'>Protonenpumpe<\/A>; <A href='\/abo\/lexikon\/bio\/54308'>protonenmotorische Kraft<\/A> [Abb.]) &#252;ber der Thylakoidmembran entsteht zum einen beim Proze&#223; der Wasserspaltung. Au&#223;erdem schafft auch ein <I><A href='\/abo\/lexikon\/bio\/13498'>Chinon-Hydrochinon-Zyklus<\/A><\/I> (Plastochinon-Pool) <A href='\/abo\/lexikon\/bio\/70349'>Wasserstoff<\/A> durch die Membran, wodurch weitere <A href='\/abo\/lexikon\/bio\/54303'>Protonen<\/A> in den Thylakoid-Innenraum gelangen. Diese Protonen flie&#223;en durch den Protonenkanal des CF<SUB>0<\/SUB>-Teils der CF<SUB>0<\/SUB>\/CF<SUB>1<\/SUB>-ATP-Synthase (<A href='\/abo\/lexikon\/bio\/43284'>mitochondrialer Kopplungsfaktor<\/A> [Abb.]) in das Stroma zur&#252;ck, wobei im CF<SUB>1<\/SUB>-Bereich ADP (<A href='\/abo\/lexikon\/bio\/990'>Adenosin-5'-diphosphat<\/A>) zu ATP (<A href='\/abo\/lexikon\/bio\/997'>Adenosintriphosphat<\/A>) phosphoryliert wird."}