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BiologieBiologie629 aufrufe·Aktualisiert 5. Aug. 2026·4 Seiten

Fotosynthese einfach erklärt: Lichtreaktionen, Calvin‑Zyklus und C3/C4/CAM-Pflanzen

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Finja Müller@finjamller_2e52a9

Pflanzen nutzen das Sonnenlicht, um aus Wasser und CO2 lebenswichtigen...

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Zusammenfassung Fotosynthese  – Seite 1

Chloroplasten & Lichtreaktion

Chloroplasten-Aufbau

Die Oberflächenvergrößerung der Thylakoidmembran schafft maximalen Raum für die Reaktionen.

  • Stroma: Innenraum des Chloroplasten; hier entsteht Glukose aus CO2, ATP und NADPH+H+NADPH+H^+.
  • Thylakoide: Membranstapel, an denen mithilfe von Licht und H2OH_2O die Energieträger gebildet werden.

Lichtabsorption

Spezielle Pigmente in den Fotosystemen fangen die Lichtenergie ein.

  • Chlorophyll a & b: Absorbieren hauptsächlich blaues und rotes Licht.
  • Fotosystem 2 (P680): Absorbiert Licht bis 680 nm und gibt angeregte Elektronen ab.
  • Fotosystem 1 (P700): Nimmt Elektronen auf, wird erneut angeregt und leitet sie an NADP+NADP^+ weiter.

💡 Tipp: Merk dir, dass die Lichtreaktion in den Thylakoiden stattfindet, die Dunkelreaktion (Glukosebildung) dagegen im Stroma.

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Zusammenfassung Fotosynthese  – Seite 2

Elektronentransport & Calvin-Zyklus

Fotolyse & ATP-Synthese

Die entstandene Elektronenlücke im Fotosystem 2 wird durch die Spaltung von Wasser ausgeglichen.

  • Fotolyse des Wassers: H2OH_2O wird in O2O_2, H+H^+ und Elektronen gespalten.
  • Protonengradient: Die Anhäufung von H+H^+-Ionen im Thylakoidinnenraum treibt die ATP-Synthase an.

Der Calvin-Zyklus (Citratzyklus)

Im Stroma wird CO2 mithilfe des Enzyms Rubisco dauerhaft gebunden.

  • Fixierung & Reduktion: Rubisco bindet CO2; unter Verbrauch von ATP und NADPH+H+NADPH+H^+ entsteht PGA.
  • Glukosebildung: Ein Teil des PGA wird zu Glukose umgewandelt, der Rest regeneriert den CO2-Akzeptor.

Beispiel:

  • CO2CO_2 + Akzeptor (RuBPRuBP) \rightarrow 2×2 \times PGS
  • PGS + ATPATP + NADPH+H+NADPH+H^+ \rightarrow PGA \rightarrow Glukose

💡 Achtung: Bei zu hohen Temperaturen verformt sich das aktive Zentrum von Rubisco, wodurch die Fotosyntheseleistung drastisch sinkt.

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Zusammenfassung Fotosynthese  – Seite 3

Blattaufbau & Anpassungen

Das Laubblatt im Querschnitt

Der Gewebeaufbau schützt das Blatt und optimiert die Fotosynthese.

  • Palisadenparenchym: Enthält 80% der Chloroplasten und leistet die Hauptarbeit.
  • Spaltöffnungen (Stomata): Befinden sich an der Unterseite und steuern den Gasaustausch (CO2CO_2/O2O_2) sowie die Transpiration.

Sonnen- vs. Schattenblätter

Pflanzen passen ihre Blätter an die Lichtverhältnisse an.

  • Sonnenblätter: Dickeres Palisadengewebe mit mehr Chloroplasten; erreichen den Lichtsättigungspunkt erst sehr spät.
  • Lichtkompensationspunkt: Lichtstärke, bei der sich Sauerstoffproduktion und Zellatmung genau ausgleichen.

💡 Tipp: Sonnenblätter haben eine dickere Cuticula zum Schutz vor Austrocknung, verbrauchen im Dunkeln durch mehr Zellen aber auch mehr Energie.

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Zusammenfassung Fotosynthese  – Seite 4

CAM-Pflanzen

Zeitliche Trennung der Fotosynthese

Wüstenpflanzen verhindern das Austrocknen durch einen zeitlich versetzten Ablauf der CO2-Fixierung.

  • Nachts (Spaltöffnungen offen): CO2 wird aufgenommen, durch das Enzym PEP-Carboxylase vorfixiert und als Malat (Apfelsäure) in der Vakuole gespeichert.
  • Tagsüber (Spaltöffnungen geschlossen): Das gespeicherte Malat wird abgebaut; das freigesetzte CO2 fließt direkt in den Calvin-Zyklus.

💡 Tipp: CAM-Pflanzen haben extrem große Vakuolen, um nachts genug Malat für den Tag speichern zu können.

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Stefan SiOS-Nutzer

Diese App ist wirklich super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen [...]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat so viele Möglichkeiten zur Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde sie jedem empfehlen.

Samantha KlichAndroid-Nutzerin

Wow, ich bin wirklich begeistert. Ich habe die App einfach mal ausprobiert, weil ich sie schon oft beworben gesehen habe und war absolut beeindruckt. Diese App ist DIE HILFE, die man für die Schule braucht und vor allem bietet sie so viele Dinge wie Übungen und Lernzettel, die mir persönlich SEHR geholfen haben.

AnnaiOS-Nutzerin
BiologieBiologie629 aufrufe·Aktualisiert 5. Aug. 2026·4 Seiten

Fotosynthese einfach erklärt: Lichtreaktionen, Calvin‑Zyklus und C3/C4/CAM-Pflanzen

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Finja Müller@finjamller_2e52a9

Pflanzen nutzen das Sonnenlicht, um aus Wasser und CO2 lebenswichtigen Zucker und Sauerstoff herzustellen – ein genialer Prozess, der unser Überleben auf der Erde sichert. Doch wie genau wird Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt und wie passen sich Blätter an...

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Chloroplasten & Lichtreaktion

Chloroplasten-Aufbau

Die Oberflächenvergrößerung der Thylakoidmembran schafft maximalen Raum für die Reaktionen.

  • Stroma: Innenraum des Chloroplasten; hier entsteht Glukose aus CO2, ATP und NADPH+H+NADPH+H^+.
  • Thylakoide: Membranstapel, an denen mithilfe von Licht und H2OH_2O die Energieträger gebildet werden.

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Spezielle Pigmente in den Fotosystemen fangen die Lichtenergie ein.

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💡 Tipp: Merk dir, dass die Lichtreaktion in den Thylakoiden stattfindet, die Dunkelreaktion (Glukosebildung) dagegen im Stroma.

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Im Stroma wird CO2 mithilfe des Enzyms Rubisco dauerhaft gebunden.

  • Fixierung & Reduktion: Rubisco bindet CO2; unter Verbrauch von ATP und NADPH+H+NADPH+H^+ entsteht PGA.
  • Glukosebildung: Ein Teil des PGA wird zu Glukose umgewandelt, der Rest regeneriert den CO2-Akzeptor.

Beispiel:

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  • PGS + ATPATP + NADPH+H+NADPH+H^+ \rightarrow PGA \rightarrow Glukose

💡 Achtung: Bei zu hohen Temperaturen verformt sich das aktive Zentrum von Rubisco, wodurch die Fotosyntheseleistung drastisch sinkt.

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💡 Tipp: Sonnenblätter haben eine dickere Cuticula zum Schutz vor Austrocknung, verbrauchen im Dunkeln durch mehr Zellen aber auch mehr Energie.

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