光合作用PPT3.pptVIP

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光合作用PPT3.ppt

第二节 光反应生化机制 1、叶绿体与光合色素 2、光的传播和激发 3、 原初反应和光合单位 4、两个光系统和电子传递 1. 叶绿体与光合色素 1.1叶绿体结构与成分 被膜 外膜 内膜 间质 :(含可溶性蛋白质,酶类,DNA,RNA 核糖体等) 类囊体 (基粒) 基粒片层 间质片层 2.2 叶绿体色素 叶绿素 叶绿素a,兰绿色(主要色素) 叶绿素b,黄绿色 类胡萝卜素 胡萝卜素(α、β、γ)橙黄色 叶黄素 黄色 藻胆素 藻红蛋白 (仅存在于红藻、蓝藻中) 藻蓝蛋白 2.3 光合色素吸收光谱 叶绿素a和b的吸收光谱主要在兰紫光区和红光区 胡萝卜素和叶黄素在兰紫光区, 它们都不吸收绿光,所以叶片主要为绿色。 2.4叶绿体色素的生物合成 以谷氨酸和α-酮戊二酸为原料,经一系列酶的催化,首先形成无色的原叶绿素,然后在光下被还原成叶绿素。 生物 合成 途径 影响叶绿素合成的条件: (1)光照 (2)温度 (3)矿质元素 (4)水分 (5)O2 叶色变化: 决定于叶绿素含量,间接反映植株的营养水平和生长发育状况,生产上常以此作为氮肥施用的指标以及高产栽培的指标之一。 3. 原初反应和光合单位 3.1原初反应 第三节 原初反应 3.2光合单位的定义  光合作用中,在原初反应里,每吸收和传递1个光子到反应中心完成光化学反应所需要起协同作用的色素分子,称为光合单位。 实际上光合单位包括了聚光色素系统和光合反应中心两部分,因此也可定义为:结合于类囊体膜上能完成光化学反应的最小结构的功能单位。 光合单位=聚光色素系统+反应中心 3.3光合色素的能量传递 共振能传递(激子传递) (exciton transfer) : 激子通常是指非金属晶体中由电子激发的量子,它能转移能量但不能转移电荷。在由相同分子组成的聚光色素系统中,其中一个色素分子受光激发后,高能电子在返回原来轨道时也会发出激子,此激子能使相邻色素分子激发,即把激发能传递给了相邻色素分子,激发的电子可以相同的方式再发出激子,并被另一色素分子吸收,这种在相同分子内依靠激子传递来转移能量的方式称为激子传 递 3.3光合色素的能量传递 电子传递(能量转换):由于光吸收而具有高能电子的激发态分子是一个很强的电子供体,这个激发态电子供体将高能电子传递给附近的电子受体,并导致光能转换为化学能。 光能转换为化学能是光合作用的实质。 4.光合细菌的光化学作用中心 光合细菌具有比较简单的光能转化机构,只含两种类型作用中心中的一种。一种是把激发电子通过细菌脱镁叶绿素或细菌叶褐素传递给醌。另一种类型是把电子通过醌传递给铁-硫中心。 4.1紫色细菌的光合作用 单作用中心,包括围绕它的天线色素系统; 细胞色素bc1复合体,它与线粒体电子传递链复合体Ⅲ相似; ATP合酶,也与线粒体的ATP合酶很相似。 以Rhodopseudomonas viridis为例 R.viridis的作用中心是一个大的蛋白复合体,含4个多肽亚基,13个辅基。这4个不同的亚基分 别标志为L(273个氨基酸残基)M(323个残基)、H(258个残基)和c-型细胞色素(333个残基)。L和M亚基每个都有5个跨膜α螺旋段组成。H只含一个跨膜α螺旋段,此蛋白的大部分形成一个球状结构域,处于胞质中。C-型细胞色素亚基的N 末端氨基酸是Cys,此亚基是通过该Cys残基上的二脂酰甘油的脂肪酸烃链被锚定在膜的周质面。13个辅基是:L 和M 每个含两个细菌叶绿素分子(BCh1)和一个细菌脱镁叶绿素分子(BPheo);L 还有一个紧密结合的醌分子QA ;M含一个疏松结合的醌分子QB. 紫细菌(R.Viridis)光化学作用中心的电子传递 光子被作用在中心的天线分子所吸收,能量通过激子传递到达作用中心,并激发(BChl)2 成为(BChl)2*,其中一个 BChl分子释放一个电子变成为(BChl)2.+ 。释放出的电子经过附近的L(BChl)到达L (BPheo).结果产生了两个自由基(BChl)2.+和BPheo.-。 BPheo将它的电子传递给紧密结合的QA ,QA转变为半醌自由基,后者立即将额外的电子提供给疏松结合的醌(QB)。两次这样的电子

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