{"id":"biologia-2019-maj-matura-rozszerzona/zad/2.2","paper_id":"biologia-2019-maj-matura-rozszerzona","number":"2.2","points":1,"ptype":"open","subject":"biologia","category":"matura","year":2019,"month":"maj","level":"rozszerzona","text":"Zadanie 2.2. (0-1)\nWyjaśnij, dlaczego do zajścia fotosyntezy konieczny jest niecykliczny transport\nelektronów, a niewystarczający jest sam transport cykliczny. W odpowiedzi uwzględnij\nprodukty fazy zależnej od światła i ich znaczenie w procesie fotosyntezy.\nWypełnia\negzaminator\nNr zadania\n1.1.\n1.2.\n1.3.\n2.1.\n2.2.\nMaks. liczba pkt\n1\n1\n1\n2\n1\nUzyskana liczba pkt\nMBI_1R","answer":null,"answer_text":"2.2. (0-1)\nWymagania ogólne\nWymagania szczegółowe\nV. Rozumowanie i argumentacja. Zdający\nobjaśnia i komentuje informacje, odnosi się\nkrytycznie do przedstawionych informacji\n[…].\nIV. Poszukiwanie, wykorzystanie\ni tworzenie informacji. Zdający odczytuje,\nselekcjonuje [ ] i przetwarza informacje.\nIII. Metabolizm.\n4. Fotosynteza. Zdający:\n2) określa rolę najważniejszych barwników\nbiorących udział w fotosyntezie;\n3) na podstawie schematu analizuje przebieg\nzależnej od światła fazy fotosyntezy,\nprzedstawia funkcje obu fotosystemów\ni wyjaśnia, w jaki sposób powstają NADPH\ni ATP.\nSchemat punktowania\n1 p. - za poprawne wyjaśnienie, odnoszące się do powstawania podczas fosforylacji\nniecyklicznej NADPH + H+ (zredukowanego przenośnika wodoru) i jego roli w cyklu\nCalvina.\n0 p. - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.\nPrzykładowe rozwiązania\n• W transporcie cyklicznym nie powstaje NADPH + H+, który jest niezbędny do redukcji\nwęgla (CO2) w cyklu Calvina.\n• Tylko podczas fosforylacji niecyklicznej powstaje zredukowany NADP, który jest\nniezbędny w fazie niezależnej od światła do wytworzenia PGAl z PGA.\n• Tylko podczas fosforylacji niecyklicznej powstaje pełna siła asymilacyjna, czyli ATP\ni NADPH + H+, które są niezbędne do (etapu) redukcji w cyklu Calvina.\nUwaga:\nNie uznaje się określenia, że NADPH + H+ jest niezbędny w procesie regeneracji w cyklu\nCalvina, np. „ATP i NADPH + H+ biorą udział w redukcji i regeneracji w cyklu Calvina”.","solution":"## Poprawna odpowiedź\n\nTransport cykliczny wytwarza **wyłącznie ATP**, natomiast **nie wytwarza NADPH**. Tymczasem NADPH jest niezbędny w fazie niezależnej od światła (cykl Calvina) jako reduktant do redukcji 3-fosfoglicerynianu (3-PGA) do aldehydu 3-fosfoglicerynowego (G3P). Bez niecyklicznego transportu elektronów reakcje ciemne fotosynteza nie mogłaby zachodzić.\n\n## Sposób 1 - Mechanizm biologiczny krok po kroku\n\n**Etap 1 - Co produkuje transport niecykliczny?**\n\nW transporcie niecyklicznym uczestniczą **oba fotosystemy**: PSII i PSI.\n\n- **PSII** - fotoliza wody: \\(\\ce{2H2O -> 4H+ + 4e- + O2}\\) → elektrony trafiają na P680⁺\n- Łańcuch transportu: PSII → plastochinon (PQ) → cytochrom b₆f → plastocyjanina (PC) → PSI → ferredoksyna (Fd)\n- **PSI** → reduktaza ferredoksyna-NADP⁺ → **\\(\\ce{NADP+ + 2e- + H+ -> NADPH}\\)**\n\n**Produkty niecyklicznego:** ATP + **NADPH** + \\(\\ce{O2}\\)\n\n**Etap 2 - Co produkuje transport cykliczny?**\n\nW transporcie cyklicznym uczestniczy **tylko PSI**.\n\nElektrony krążą w pętli: PSI → Fd → cytochrom b₆f → PC → **z powrotem do PSI**\n\nPrzepływ elektronów przez cytochrom b₆f pompuje \\(\\ce{H+}\\) do przestrzeni tylakoidowej → synteza **wyłącznie ATP**.\n\n**\\(\\ce{NADP+}\\) nie jest redukowany** - brak NADPH.\n\n**Etap 3 - Dlaczego brak NADPH = brak fotosyntezy?**\n\nW cyklu Calvina (faza niezależna od światła) zachodzi reakcja:\n\n\\[\n\\text{3-PGA} \\xrightarrow{\\text{ATP + NADPH}} \\text{G3P}\n\\]\n\nRedukcja 3-fosfoglicerynianu wymaga **obu** kofaktorów:\n- **ATP** → do fosforylacji 3-PGA → 1,3-bisfosfoglicerynian\n- **NADPH** → do redukcji 1,3-bisfosfoglicerynianu → G3P (właściwy donor elektronu)\n\nBez NADPH cykl Calvina zatrzymuje się na etapie redukcji - \\(\\ce{CO2}\\) jest wprawdzie fiksowany przez RuBisCO, ale nie może zostać zredukowany do cukru. **Fotosynteza netto nie zachodzi.**\n\n## Sposób 2 - Porównanie bilansów obu transportów (tabela)\n\n| Cecha | Transport **niecykliczny** | Transport **cykliczny** |\n| Fotosystemy | PSI + PSII | tylko PSI |\n| Fotoliza wody | ✅ tak | ❌ nie |\n| Produktuje ATP | ✅ tak | ✅ tak |\n| Produktuje NADPH | ✅ **TAK** | ❌ **NIE** |\n| Wytwarza \\(\\ce{O2}\\) | ✅ tak | ❌ nie |\n| Wystarczy do fazy ciemnej? | ✅ tak | ❌ NIE - brak reduktanta |\n\n**Wniosek z tabeli:** Jedyna brakująca cząsteczka przy samym transporcie cyklicznym to **NADPH**. To właśnie ten brak uniemożliwia przebieg fazy ciemnej.\n\n## Sposób 3 - Wnioskowanie przez analogię biochemiczną\n\nWyobraź sobie cykl Calvina jako linię produkcyjną:\n- **ATP** = energia napędowa (jak prąd w fabryce)\n- **NADPH** = surowiec redukujący (jak metal do produkcji)\n\nTransport cykliczny dostarcza tylko \"prąd\" (ATP), ale bez \"surowca\" (NADPH) linia nie wytwarza produktu (G3P → glukoza). Fabryka może działać, maszyny są włączone, ale nic nie powstaje - bo brakuje kluczowego reagenta.\n\nAnalogia biologiczna: podobna sytuacja zachodzi w mitochondrium - sam ATP nie wystarczy do syntezy tłuszczów; potrzebny jest NADPH z PPP (szlak pentozofosforanowy) jako reduktant.\n\n## Schemat oceniania CKE\n\n**1 pkt** - za poprawne wyjasnienie odnoszace sie do powstawania podczas fosforylacji niecyklicznej NADPH + H+ (zredukowanego przenosnika wodoru) i jego roli w cyklu Calvina.\n\n**0 pkt** - za odpowiedz niespelniajaca tego wymagania lub jej brak.\n\n**Przyklad CKE:** \"W transporcie cyklicznym nie powstaje NADPH + H+, ktory jest niezbedny do redukcji wegla (CO2) w cyklu Calvina\".\n\n**Uwaga CKE:** nie uznaje sie odpowiedzi okreslajacej, ze NADPH + H+ jest niezbedny w procesie regeneracji w cyklu Calvina.\n\n## Wzory z karty CKE - czego MASZ użyć\n\n> 📖 **Karta wzorów CKE str. 4 - Hydroliza ATP i kwasy organiczne:**\n> Sekcja biologiczna zawiera wzór: \\(\\ce{ATP + H2O -> ADP + P_i + H+}\\) - przydatne do rozumienia roli ATP w fosforylacji 3-PGA.\n>\n> 📖 **Karta wzorów CKE str. 4 - Kwas pirogronowy i jabłkowy:**\n> Wzory szkieletowe kwasów organicznych (mlekowy \\(\\ce{CH3CH(OH)COOH}\\), pirogronowy \\(\\ce{CH3COCOOH}\\)) - pomocne przy rozróżnianiu metabolitów fotosyntezy od oddychania.\n>\n> ⚠️ Kod genetyczny (str. 5) ani aminokwasy (str. 6-7) **nie są potrzebne** w tym zadaniu - to zadanie z fizjologii roślin, nie genetyki.\n\n## Typowe pułapki i uwaga\n\n> ⚠️ **Uwaga:** Najczęstszy błąd - uczeń pisze \"bo cykliczny produkuje mniej ATP niż niecykliczny\" → to **nie jest odpowiedź** na pytanie i w dodatku jest uproszczeniem; kluczem jest **brak NADPH**, nie ilość ATP.\n\n> ⚠️ **Uwaga:** Pomieszanie fazy zależnej z niezależną - uczeń myli, gdzie potrzebny jest NADPH. NADPH jest **zużywany w cyklu Calvina (faza ciemna)**, a nie w tylakoidach.\n\n> ⚠️ **Uwaga:** Niektórzy uczniowie piszą \"cykliczny nie produkuje tlenu\" - to prawda, ale **tlen nie jest potrzebny do fotosyntezy** (to produkt uboczny); brak \\(\\ce{O2}\\) nie jest powodem, dla którego transport cykliczny nie wystarcza. Liczą się NADPH i jego rola redukcyjna.\n\n> ⚠️ **Uwaga:** Nie mylić **ferredoksyny** z NADPH - ferredoksyna jest przenośnikiem pośrednim; dopiero redukcja \\(\\ce{NADP+}\\) przez reduktazę Fd-NADP⁺ daje NADPH gotowy do cyklu Calvina.","image":"img/biologia-2019-maj-matura-rozszerzona/zad-2.2.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":3,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":"maturazai","text_source":"ocr","source_label":"Biologia · Matura · maj 2019 (rozszerzona)","subject_label":"Biologia","category_label":"Matura","text_html":"<p>Zadanie 2.2. (0-1)<br>Wyjaśnij, dlaczego do zajścia fotosyntezy konieczny jest niecykliczny transport<br>elektronów, a niewystarczający jest sam transport cykliczny. W odpowiedzi uwzględnij<br>produkty fazy zależnej od światła i ich znaczenie w procesie fotosyntezy.<br>Wypełnia<br>egzaminator<br>Nr zadania<br>1.1.<br>1.2.<br>1.3.<br>2.1.<br>2.2.<br>Maks. liczba pkt<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>Uzyskana liczba pkt<br>MBI_1R</p>","answer_text_html":"<p>2.2. (0-1)<br>Wymagania ogólne<br>Wymagania szczegółowe<br>V. Rozumowanie i argumentacja. Zdający<br>objaśnia i komentuje informacje, odnosi się<br>krytycznie do przedstawionych informacji<br>[…].<br>IV. Poszukiwanie, wykorzystanie<br>i tworzenie informacji. Zdający odczytuje,<br>selekcjonuje [ ] i przetwarza informacje.<br>III. Metabolizm.</p>\n<ol><li>Fotosynteza. Zdający:</li><li>określa rolę najważniejszych barwników</li></ol>\n<p>biorących udział w fotosyntezie;</p>\n<ol><li>na podstawie schematu analizuje przebieg</li></ol>\n<p>zależnej od światła fazy fotosyntezy,<br>przedstawia funkcje obu fotosystemów<br>i wyjaśnia, w jaki sposób powstają NADPH<br>i ATP.<br>Schemat punktowania<br>1 p. - za poprawne wyjaśnienie, odnoszące się do powstawania podczas fosforylacji<br>niecyklicznej NADPH + H+ (zredukowanego przenośnika wodoru) i jego roli w cyklu<br>Calvina.<br>0 p. - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.<br>Przykładowe rozwiązania<br>• W transporcie cyklicznym nie powstaje NADPH + H+, który jest niezbędny do redukcji<br>węgla (CO2) w cyklu Calvina.<br>• Tylko podczas fosforylacji niecyklicznej powstaje zredukowany NADP, który jest<br>niezbędny w fazie niezależnej od światła do wytworzenia PGAl z PGA.<br>• Tylko podczas fosforylacji niecyklicznej powstaje pełna siła asymilacyjna, czyli ATP<br>i NADPH + H+, które są niezbędne do (etapu) redukcji w cyklu Calvina.<br>Uwaga:<br>Nie uznaje się określenia, że NADPH + H+ jest niezbędny w procesie regeneracji w cyklu<br>Calvina, np. „ATP i NADPH + H+ biorą udział w redukcji i regeneracji w cyklu Calvina”.</p>","solutions":[{"source":"maturazai","label":"maturazai.pl (AI)","kind":"text","html":"<h4>Poprawna odpowiedź</h4>\n<p>Transport cykliczny wytwarza <strong>wyłącznie ATP</strong>, natomiast <strong>nie wytwarza NADPH</strong>. Tymczasem NADPH jest niezbędny w fazie niezależnej od światła (cykl Calvina) jako reduktant do redukcji 3-fosfoglicerynianu (3-PGA) do aldehydu 3-fosfoglicerynowego (G3P). Bez niecyklicznego transportu elektronów reakcje ciemne fotosynteza nie mogłaby zachodzić.</p>\n<h4>Sposób 1 - Mechanizm biologiczny krok po kroku</h4>\n<p><strong>Etap 1 - Co produkuje transport niecykliczny?</strong></p>\n<p>W transporcie niecyklicznym uczestniczą <strong>oba fotosystemy</strong>: PSII i PSI.</p>\n<ul><li><strong>PSII</strong> - fotoliza wody: <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mn>2</mn><mi>H</mi><mn>2</mn><mi>O</mi><mo>&#x02212;</mo><mo>&#x0003E;</mo><mn>4</mn><mi>H</mi><mo>&#x0002B;</mo><mo>&#x0002B;</mo><mn>4</mn><mi>e</mi><mo>&#x02212;</mo><mo>&#x0002B;</mo><mi>O</mi><mn>2</mn></mrow></mrow></math> → elektrony trafiają na P680⁺</li><li>Łańcuch transportu: PSII → plastochinon (PQ) → cytochrom b₆f → plastocyjanina (PC) → PSI → ferredoksyna (Fd)</li><li><strong>PSI</strong> → reduktaza ferredoksyna-NADP⁺ → <strong><math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>N</mi><mi>A</mi><mi>D</mi><mi>P</mi><mo>&#x0002B;</mo><mo>&#x0002B;</mo><mn>2</mn><mi>e</mi><mo>&#x02212;</mo><mo>&#x0002B;</mo><mi>H</mi><mo>&#x0002B;</mo><mo>&#x02212;</mo><mo>&#x0003E;</mo><mi>N</mi><mi>A</mi><mi>D</mi><mi>P</mi><mi>H</mi></mrow></mrow></math></strong></li></ul>\n<p><strong>Produkty niecyklicznego:</strong> ATP + <strong>NADPH</strong> + <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>O</mi><mn>2</mn></mrow></mrow></math></p>\n<p><strong>Etap 2 - Co produkuje transport cykliczny?</strong></p>\n<p>W transporcie cyklicznym uczestniczy <strong>tylko PSI</strong>.</p>\n<p>Elektrony krążą w pętli: PSI → Fd → cytochrom b₆f → PC → <strong>z powrotem do PSI</strong></p>\n<p>Przepływ elektronów przez cytochrom b₆f pompuje <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>H</mi><mo>&#x0002B;</mo></mrow></mrow></math> do przestrzeni tylakoidowej → synteza <strong>wyłącznie ATP</strong>.</p>\n<p><strong><math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>N</mi><mi>A</mi><mi>D</mi><mi>P</mi><mo>&#x0002B;</mo></mrow></mrow></math> nie jest redukowany</strong> - brak NADPH.</p>\n<p><strong>Etap 3 - Dlaczego brak NADPH = brak fotosyntezy?</strong></p>\n<p>W cyklu Calvina (faza niezależna od światła) zachodzi reakcja:</p>\n<div class=\"math-block\"><math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"block\"><mrow><mtext>3-PGA</mtext><mover><mstyle scriptlevel=\"0\"><mo>&#x2192;</mo></mstyle><mpadded width=\"+0.833em\" lspace=\"0.556em\" voffset=\"-.2em\" height=\"-.2em\"><mrow><mtext>ATP&#x000A0;+&#x000A0;NADPH</mtext></mrow><mspace depth=\".25em\" /></mpadded></mover><mtext>G3P</mtext></mrow></math></div>\n<p>Redukcja 3-fosfoglicerynianu wymaga <strong>obu</strong> kofaktorów:</p>\n<ul><li><strong>ATP</strong> → do fosforylacji 3-PGA → 1,3-bisfosfoglicerynian</li><li><strong>NADPH</strong> → do redukcji 1,3-bisfosfoglicerynianu → G3P (właściwy donor elektronu)</li></ul>\n<p>Bez NADPH cykl Calvina zatrzymuje się na etapie redukcji - <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>C</mi><mi>O</mi><mn>2</mn></mrow></mrow></math> jest wprawdzie fiksowany przez RuBisCO, ale nie może zostać zredukowany do cukru. <strong>Fotosynteza netto nie zachodzi.</strong></p>\n<h4>Sposób 2 - Porównanie bilansów obu transportów (tabela)</h4>\n<p>| Cecha | Transport <strong>niecykliczny</strong> | Transport <strong>cykliczny</strong> |<br>| Fotosystemy | PSI + PSII | tylko PSI |<br>| Fotoliza wody | ✅ tak | ❌ nie |<br>| Produktuje ATP | ✅ tak | ✅ tak |<br>| Produktuje NADPH | ✅ <strong>TAK</strong> | ❌ <strong>NIE</strong> |<br>| Wytwarza <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>O</mi><mn>2</mn></mrow></mrow></math> | ✅ tak | ❌ nie |<br>| Wystarczy do fazy ciemnej? | ✅ tak | ❌ NIE - brak reduktanta |</p>\n<p><strong>Wniosek z tabeli:</strong> Jedyna brakująca cząsteczka przy samym transporcie cyklicznym to <strong>NADPH</strong>. To właśnie ten brak uniemożliwia przebieg fazy ciemnej.</p>\n<h4>Sposób 3 - Wnioskowanie przez analogię biochemiczną</h4>\n<p>Wyobraź sobie cykl Calvina jako linię produkcyjną:</p>\n<ul><li><strong>ATP</strong> = energia napędowa (jak prąd w fabryce)</li><li><strong>NADPH</strong> = surowiec redukujący (jak metal do produkcji)</li></ul>\n<p>Transport cykliczny dostarcza tylko &quot;prąd&quot; (ATP), ale bez &quot;surowca&quot; (NADPH) linia nie wytwarza produktu (G3P → glukoza). Fabryka może działać, maszyny są włączone, ale nic nie powstaje - bo brakuje kluczowego reagenta.</p>\n<p>Analogia biologiczna: podobna sytuacja zachodzi w mitochondrium - sam ATP nie wystarczy do syntezy tłuszczów; potrzebny jest NADPH z PPP (szlak pentozofosforanowy) jako reduktant.</p>\n<h4>Schemat oceniania CKE</h4>\n<p><strong>1 pkt</strong> - za poprawne wyjasnienie odnoszace sie do powstawania podczas fosforylacji niecyklicznej NADPH + H+ (zredukowanego przenosnika wodoru) i jego roli w cyklu Calvina.</p>\n<p><strong>0 pkt</strong> - za odpowiedz niespelniajaca tego wymagania lub jej brak.</p>\n<p><strong>Przyklad CKE:</strong> &quot;W transporcie cyklicznym nie powstaje NADPH + H+, ktory jest niezbedny do redukcji wegla (CO2) w cyklu Calvina&quot;.</p>\n<p><strong>Uwaga CKE:</strong> nie uznaje sie odpowiedzi okreslajacej, ze NADPH + H+ jest niezbedny w procesie regeneracji w cyklu Calvina.</p>\n<h4>Wzory z karty CKE - czego MASZ użyć</h4>\n<blockquote>📖 <strong>Karta wzorów CKE str. 4 - Hydroliza ATP i kwasy organiczne:</strong><br>Sekcja biologiczna zawiera wzór: <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>A</mi><mi>T</mi><mi>P</mi><mo>&#x0002B;</mo><mi>H</mi><mn>2</mn><mi>O</mi><mo>&#x02212;</mo><mo>&#x0003E;</mo><mi>A</mi><mi>D</mi><mi>P</mi><mo>&#x0002B;</mo><msub><mi>P</mi><mi>i</mi></msub><mo>&#x0002B;</mo><mi>H</mi><mo>&#x0002B;</mo></mrow></mrow></math> - przydatne do rozumienia roli ATP w fosforylacji 3-PGA.<br><br>📖 <strong>Karta wzorów CKE str. 4 - Kwas pirogronowy i jabłkowy:</strong><br>Wzory szkieletowe kwasów organicznych (mlekowy <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>C</mi><mi>H</mi><mn>3</mn><mi>C</mi><mi>H</mi><mo stretchy=\"false\">&#x00028;</mo><mi>O</mi><mi>H</mi><mo stretchy=\"false\">&#x00029;</mo><mi>C</mi><mi>O</mi><mi>O</mi><mi>H</mi></mrow></mrow></math>, pirogronowy <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>C</mi><mi>H</mi><mn>3</mn><mi>C</mi><mi>O</mi><mi>C</mi><mi>O</mi><mi>O</mi><mi>H</mi></mrow></mrow></math>) - pomocne przy rozróżnianiu metabolitów fotosyntezy od oddychania.<br><br>⚠️ Kod genetyczny (str. 5) ani aminokwasy (str. 6-7) <strong>nie są potrzebne</strong> w tym zadaniu - to zadanie z fizjologii roślin, nie genetyki.</blockquote>\n<h4>Typowe pułapki i uwaga</h4>\n<blockquote>⚠️ <strong>Uwaga:</strong> Najczęstszy błąd - uczeń pisze &quot;bo cykliczny produkuje mniej ATP niż niecykliczny&quot; → to <strong>nie jest odpowiedź</strong> na pytanie i w dodatku jest uproszczeniem; kluczem jest <strong>brak NADPH</strong>, nie ilość ATP.</blockquote>\n<blockquote>⚠️ <strong>Uwaga:</strong> Pomieszanie fazy zależnej z niezależną - uczeń myli, gdzie potrzebny jest NADPH. NADPH jest <strong>zużywany w cyklu Calvina (faza ciemna)</strong>, a nie w tylakoidach.</blockquote>\n<blockquote>⚠️ <strong>Uwaga:</strong> Niektórzy uczniowie piszą &quot;cykliczny nie produkuje tlenu&quot; - to prawda, ale <strong>tlen nie jest potrzebny do fotosyntezy</strong> (to produkt uboczny); brak <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>O</mi><mn>2</mn></mrow></mrow></math> nie jest powodem, dla którego transport cykliczny nie wystarcza. Liczą się NADPH i jego rola redukcyjna.</blockquote>\n<blockquote>⚠️ <strong>Uwaga:</strong> Nie mylić <strong>ferredoksyny</strong> z NADPH - ferredoksyna jest przenośnikiem pośrednim; dopiero redukcja <math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" display=\"inline\"><mrow><mi>\\ce</mi><mrow><mi>N</mi><mi>A</mi><mi>D</mi><mi>P</mi><mo>&#x0002B;</mo></mrow></mrow></math> przez reduktazę Fd-NADP⁺ daje NADPH gotowy do cyklu Calvina.</blockquote>"}]}