Yani bu elektronları ve bu hidrojenleri alır.It gains these electrons and these hydrogens.
NADP artı elektron ve hidrojen protonunu aldıktan sonra NADPH'ye dönüşür. .So once it accepts the electrons and a hydrogen proton with it, it becomes NADPH.
Ve bu H2O sahip olduğu hidrojen ve elektronlarını bağışlıyor.And H2O donates the hydrogens and the electrons with it.
Ama uzun lafın kısası, boşalan bu yer için sudan elektronlarını koparıp alıyoruz.So, you're literally stripping electrons off of water.
Yani aslında oksijenden elektron koparıyorsunuz. .Which means you're really taking electrons away from oxygen.
Oksijen çok elektronegatif bir atom olduğu için elektronları kendisine çeker, elektron vermez.Oxygen is a very electronegative atom.
Elektronlar uyarılıyor.Electrons get excited.
Uyarılan elektronlar sonunda NADPH'ın yapısına katılıyor.Those electrons eventually end up at NADPH.
Ve tabii ki uyarılıp yer değiştiren elektronun yerine yenisinin konması gerek. .And then that original electron that got excited, it had to be replaced.
Bu elektronun yerine konacak olan yeni elektron da su molekülünden koparılıp alınıyor.And that replaced electron is actually stripped off of H2O.
Bu elektronlar titreşerek Klorofil A'ya gelirler.They kind of vibrate their way to chlorophyil A.
Ve titreşerek klorofil A ya gelen elektronlara uyarılmış elektronlar deriz.And then in chlorophyil A, you have the electron get excited.
Elektronları ilk kabul eden molekül budur. .The primary electron acceptor is actually this molecule right here.
Daha doğrusu elektron alıcı moleküllerle ilgili demeliydim. .Or you can also view them as electron acceptors along the way.
Görebilirsiniz ki, bu makineden tek parça olarak çıktı ve elektronikler sonradan yerleştirildi.You can see, this came out of the machine in one piece and the electronics were inserted later.
Elektron cok ama cok kucuk bir kuantum parcacigidir.An electron is a tiny tiny bit of matter, like a tiny marble.
Simdi, yariklardan birisine birbiri ardina bir dizi elektron firlatalim.Let's fire a stream through one slit.
Uzun yıllar taramalı elektron mikroskopu ile çalıştım.I've been a scanning electron microscopist for many years,
Dediğim gibi, bunları görebilmek için her evde bir görüntüleme elektron mikroskobu olmalı.As I say, every home should have a scanning electron microscope to be able to see these.
Ve burada sadece bir elektron var.And there's only one electron there.
Her yerde elektron bulabilirsiniz.You can find the electron pretty much anywhere.
Yani cekirdgin etrafindaki bir elektron bu, dimi?So this is an electron around the nucleus, right?
Ţimdi boyle bir sorunuz olabilir, Nasil bir elektron yuksek bir orbitalde kalabilir ?Now you might ask, how can an electron stay in a higher orbital?
Ţimdi azda olsa, farkli orbitallerin nasil elektronlar tarafindan dolduruldugundan bahsedecegim.And we'll talk a little bit about how the different orbitals get filled.
00:06:34,008 --> 00:06:36,005 Hadi iki elektronumuz olsun. 148Let's say you had two electrons.
Elektronlar her yerde olabilir bu alanin icinde.They're just all over this place.
Neden Ücuncu elektron oraya gitmiyor?Why wouldn't that third electron go there?
Yani bu iki elektrondan uzakta dumak isteyecektir.So it will want to stay away from these two electrons.
Yukler hakkinda konusutugumuz zaman elektron ve protonlarda coulomb kuvvetlerinden bahsediyoruz.The charges we talk about when we talk about electrons and protons, those are the coulomb forces.
Yani atom numarasini notr bir atomda kac elektron oldugunu bulmak icin kullanabiliriz.So we can use the atomic number also as an indicator of how many electrons in a neutral atom.
Yani bu bir elektrona sahip.So this has one electron.
Yani ilk elektron ilk enerji seviyesine gidiyor. Yani ilk elektron ilk enerji seviyesine gidiyor.And so the first electron will go right here in the 1s energy shell.
O zaman Heliumum elektronkonfigurasyonu nedir?So what is helium's electron configuration?
Tahminimce her geometric konfigurasyonda bir orbital en fazla iki tane elektron bulundurabiliyor.I guess in each of the geometric configurations for each subshell, you can put two electrons.
Yani s orbitalinde ilk periyot yada ilk orbitalde sadece iki elektron bulunabiliyor.So in the s subshell within the first period or the first energy shall, it has two electrons there.
Elektron konfigurasyonu nedir?What is its electron configuration?
00:11:38,000 --> 00:11:41,004 Yani, ilk elektron 1s1 de bulunacaktir 262So the first electron goes into 1s1.
Ýkinci elektron 1s2 de bulunacaktir.The second electron goes into 1s2.
Ţimdi, ilk elektron en dusuk enerji seviyesinde olmak isteyecektir.So the first electron wants to go into the lowest energy state.
Sonra ikinci elektron da oraya gitmek isteyecektir.Then the second electron also wants to go there.
Yani elektron konfigurasyonu 1s2 olacaktir.So its electron configuration is going to be 1s2.
Ýki elektronu helyumun kapladigi gibi ilk enerji seviyesini kaplayacaktir.Two of its electrons fill just the way helium filled.
Ücuncu elektronu 2s1 de olacaktir.And then its third electron will be 2s1.
Dolayisiyla elektron konfigurasyonu budur.So that's its electron configuration.
Yani, Lityum cizdigim iki kucuk nokta ustunde iki tane elektronu olacaktir.Well, so, lithium is going to have two electrons in that little dot that I overwrote it.
Elektron yukarida, surada veya burada bulunabilir.The electron could show up there or there or there.
Ve bu elektron ortadan kayboluyor.And that electron disappears.
Ve bu kaybolur kaybolmaz, daha üst yörüngelerden bir elektron gelip onun yerini alıyor.And as it disappears, an electron from a shell farther out jumps in and takes its place.
Elektronlar bir yönde döner, Pozitronlar diğer yönde.Electrons go around one way, positrons go around the other.
Ama elektronlar ışık hızında dönerken x ışınları ortaya çıkarıyorlar.But as the electrons go round at the speed of light, they shed X-rays.
Elektrik, elektronların malzeme içerisinde akışıdır.So, electricity is the flow of electrons inside a material.
Hadi, tüketici elektroniği ile onu öldürelim dedik.Well, let's try to kill it with consumer electronics."
Onları önemsememizin nedeni, elektron taşıma sisteminin girenleri olmaları. .The reason why we care is that these are the inputs into the electron transport chain.
İndirgenmek, elektron almaktır.Reduction is gaining an electron.
Ya da elektronunu kullanabileceğin bir hidrojen almaktır.Or gaining a hydrogen whose electron you can hog.
Aslında bunlar elektron taşıma sisteminin girenleri. .But these are actually the inputs in the electron transport chain.
Bu moleküller elektron taşıma sisteminde yükseltgenecekler. .These molecules right here get oxidized in the electron transport chain.
Her NADH'tan elektron taşıma sisteminde üç ATP üretilecek. .Every NADH in the electron transport chain produces three ATPs.
Yani, 10 NADH'den elektron taşıma sisteminde 30 ATP üretilecek. .So these 10 NADHs are going to produce 30 ATPs in the electron transport chain.
Yani iki tanesi, elektron taşıma sisteminde dört ATP üretecekler. .So two of them are going to produce four ATPs in the electron transport chain.