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光系统 II

光系统II (或水 - 质体醌氧化还原酶 )是氧光合作用的光依赖性反应中的第一个蛋白质复合物。它位于植物、藻类和蓝细菌的类囊体膜中。 在光系统中,酶捕获光的光子以激发电子,然后通过各种辅酶和辅因子转移电子以将质体醌还原为质体酚。 激发的电子氧化水而被取代,形成氢离子和分子氧。 通过光解水得到的电子来补充丢失的电子,光系统 II为所有光合作用提供电子。由水的氧化产生的氢离子(质子)有助于产生质子梯度, ATP合成酶用于产生ATP。转移到质…

光系统 I

中psa基因的位置。参与光合作用的21种蛋白质编码基因显示为绿色框。 ]] 光系统 I( PSI,或质体蓝素 - 铁氧还蛋白氧化还原酶 )是藻类、植物和一些细菌的光合作用光反应中的第二个光系统。 光系统 I是一种完整的膜蛋白复合物,它使用光能,以产生高能量载体ATP和NADPH。 PSI包含超过110个辅助因子,远远超过光系统II。 历史 这个光系统被称为PSI,因为它是在光系统II之前发现的。PSI在20世纪50年代发现,但当时这些发…

光合作用中心

光合作用反应中心()是光合自营生物细胞内執行光反应的場所,是由數种色素、蛋白質亞基和其他辅助因子的复合體。光反應利用色素分子吸收光子的能量,并将捕捉到的光能转换成其它可用的形式用於碳固定。 所有绿色植物、藻类和许多细菌的光合細胞中都有光合作用中心。目前公認的中心有兩種——I型(主要色素為P700)和II型(主要色素為P680)。在绿色植物和藻类細胞中,兩種中心與更多補光複合物(light-harvesting complex,可收集光能…

P700

P700,或光系统I主要供体,(其中P代表色素)是与光系统I相关联的反应中心叶绿素a分子。其吸收光谱峰值为700纳米。当光系统I吸收光时,电子在P700叶绿素中被激发到更高的能级。得到的具有激发电子的P700被命名为P700,并且是最强的生物还原剂(相对于最强的生物氧化剂,光系统II的P680+)。其氧化还原电位估计为1.2V。随后,初级电子受体捕获电子。I型光系统使用铁氧化物样铁-硫簇蛋白作为末端电子受体。 光系统I比光系统II(P6…

半醌

]] 半醌()或如果其来源是泛醌则称泛半醌(),是对氢醌或儿茶酚脱氢为醌的过程中去除一个氢原子及其电子,或者将一个氢原子及其电子加成到醌的过程中产生的自由基。半醌极不稳定。 例如,泛半醌是将CoQ10的补充形式(泛醌)还原为其活性形式(泛醇)的两个阶段中的第一阶段。 参考文献

质体醌

质体醌(,简称:PQ)是一种醌分子,与光合作用中光反应的电子传递链有关。质体醌被还原(得到叶绿体基质中的两个质子(H+),并与来自光系统 II的两个电子(e-)相结合),形成质体酚。它承载质子进入类囊体盘腔,电子于此通过电子传递链进入细胞色素b6f蛋白质复合体。 前缀plasto-意为质体或叶绿体,反映了其在细胞中的位置。 它的结构为一个2,3-二甲基-1,4-苯醌分子,侧链有9个异戊二烯基单元。 衍生物 一些设计可以穿透细胞膜的衍生物…

P680

P680或光系统II主要供体(其中P代表色素)是指两种特殊叶绿素二聚体之一,即PD1或PD2。这两种特殊二聚体形成一个激子复合体,意味着它们在单个实体中起作用,就像一个单独的分子在激发态下一样。数字680表示其在可见光谱中吸收最大的波长,即红色区域(680纳米)。主要供体通过吸收适当频率(颜色)的光子,或者通过光系统II内其他叶绿素的激发能量转移来接收激发能量。在激发过程中,电子被激发到更高能级,随后被位于P680附近的光系统II内的脱…

光合磷酸化

中的非循环光合磷酸化过程,它通过光合作用中的光依赖性反应进行。 ]] 在光合作用的过程中,以阳光作为能量源,将ADP磷酸化为ATP的过程称为光合磷酸化 。 循环光磷酸化在有氧和无氧条件下都会发生。生命体只有两种能量来源:阳光和氧化还原反应。 所有生物都会产生ATP ,它是生命的通用能源。 在光合作用中,ATP的合成通常包括水的光解或光解离 ,以及电子从水到光系统II的连续单向流动。 在光合磷酸化中,光能用于产生高能电子供体和低能电子受体…

光系统

光系统是参与光合作用的蛋白质复合物的功能和结构单元,一起进行光合作用主要的光化学作用:光的吸收和转移能量和电子。光系统存在于植物、藻类和蓝细菌的类囊体膜中。类囊体位于植物和藻类的叶绿体中,以及光合细菌的细胞质膜中。存在两种光系统:光系统 II和I。 反应中心 光系统的核心是反应中心,它是一种利用光来还原分子(提供电子)的酶。该反应中心被光捕获复合物包围,以增强光的吸收。 在光系统中有两种反应中心:I型反应中心(例如叶绿体中的光系统I (…