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クロロフィルの酸化に及ぼす光の影響

クロロフィルは植物の緑色の顔料です。これは、葉緑体の内部に含まれ、光合成の過程に不可欠です。クロロフィル、クロロフィルaとクロロフィル-Bの2つの形式があります。光合成が起こるためには、エネルギーは、二段階プロセスの最初のステップを開始するために、水から水素原子を除去するために必要とされます。このエネルギーは、光から来て、そしてプロセスは、光エネルギーによりクロロフィルの励起を含みます。葉緑体の構造
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光合成の第一段階の光依存性反応は葉緑体内部のチラコイド膜で起こります。チラコイド膜は、光反応を触媒4内在性膜タンパク質複合体が含まれています。これらは、光化学系I、光化学系II、シトクロムc6f複合体とATP合成酵素です。 2光合成は葉緑素、彼らは光合成の過程のための光エネルギーを吸収するために使用する他の光吸収色素を含んでいます。
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電子輸送チェーン
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光化学反応クロロフィル分子が光の光子を吸収すると光化学系IIで開始します。これは、この分子内の電子を励起し、それを不安定にします。これは、簡単にこのように、電子輸送鎖(ETC)と呼ばれる酸化還元反応の連鎖をオフに設定し、次の分子に転写されます。その後、ここでは光化学系Iにチトクロムb6fに光化学IIからの電子流が移動する電子は、NADPとして知られている電子の最終受容体に進む前に、別の光子からエネルギーを取得します。で
光リン

光リンはエネルギーが豊富なATPは、シトクロムb6fとATP合成酵素によって形成されるプロセスです。プロセスの2つの異なるバリエーションが存在します。非環状光リン、光化学系IIからの電子のエネルギーは、間質腔へのプロトンをポンピングするために使用されます。これは、ATPを形成するために、ATPシンターゼによって使用されるプロトン駆動力を生成します。環状光リンは、より多くのATP分子を形成する光化学系Iと光化学系IIの両方から電子を使用しています。

ログイン光化学
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2光合成は、構造と機能の両方において非常に類似しています。これらは両方とも、他の色素分子に加えて、クロロフィルaとクロロフィル-Bの分子を含みます。彼らはまた、光子を吸収するのに非常に効率的な光捕集複合体と呼ばれる特殊なタンパク質を持っています。これらの光子は、その後、光合成反応中心における色素分子のクロロフィルに吸収されます。クロロフィルは、光合成のための十分ではない狭いスペクトル内の光を吸収することができます。十分な光が光合成のプロセスのために吸収されるように、光捕集複合体は、非常に広い吸収スペクトルを可能にします。また、LHC-タンパク質として知られているこれらの集光性複合体は、その構造中に色素分子のクロロフィル、カロテンおよびキサントフィルが含まれています。