Поиск по сайту:


Фотосинтез

Для несерных и некоторых пурпурных серобактерий (E. shaposhnikovii, Chr. vinosum) органические соединения могут служить источниками углерода и Н-донорами при фотоассимиляции углекислоты, а также в других восстановительных процессах. Ряд видов способен в темноте окислять органические соединения с получением энергии, обеспечивающей их рост. У зеленых и многих пурпурных серобактерий способности ограничиваются использованием органических соединений при фотосинтезе лишь как дополнительных (по отношению к СОг) источников углерода.[ ...]

К ним относятся в первую очередь цитохромы, а также хиноны, флавины, никотинамид — дениннуклеотиды и некоторые другие компоненты клеток.[ ...]

Природа первичного акцептора электрона ни у бактерий, ни у растений точно до сих пор не установлена. Что касается донора электрона, взаимодействующего с П, то, по всем данным, у бактерий — это цитохром типа с.[ ...]

Фотохимическая стадия фотосинтеза обеспечивает поднятие электрона на высокий энергетический уровень и начало транспорта его через ряд переносчиков с постепенно снижающимися окислительно-восстановительными потенциалами. Перенос электрона может происходить по циклическому и нециклическому пути. В первом случае он возвращается к исходному донору, т. е. к пигменту фотоактивного центра; при втором этого не происходит. Поэтому для поддержания нециклического транспорта электронов необходим экзогенный Н-донор, который восполняет их потерю.[ ...]

Обе такие системы функционируют при фотосинтезе у растений (рис. 132). Перенос электрона по циклическому пути, как и в дыхательной цепочке, сопряжен с синтезом АТФ. Механизм этих процессов, видимо, одинаков. В результате транспорта электронов по нециклическому пути, кроме АТФ, происходит образование восстановителей, исцользуемых при ассимиляции углекислоты и других соединений. Эту функцию выполняют восстановленный ферредоксин и никотинамидадениндипуклеотиды (НАДН и НАДФН). АТФ и указанные восстановители рассматриваются как первые стабильные продукты фотосинтеза, которые иногда называют «ассимиляционной силой».[ ...]

Каковы бы ни были способы образования восстановителей при бактериальном фотосинтезе, очевидно, что для этого, как и у растений, требуется экзогенный Н-допор.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Структурные формулы хлорофилла а п бактерпохлорофнллов Структурные формулы хлорофилла а п бактерпохлорофнллов
Спектры поглощения клеток водорослей (Chlorella), зеленых и пурпурных бактерии. Спектры поглощения клеток водорослей (Chlorella), зеленых и пурпурных бактерии.
Схема переноса электронов при фотосинтезе у растений Схема переноса электронов при фотосинтезе у растений
Возможные пути переноса электронов при фотосинтезе у бактерий. Возможные пути переноса электронов при фотосинтезе у бактерий.
Пентозофосфатный восстановительный цикл углерода (цикл Кальвина). Пентозофосфатный восстановительный цикл углерода (цикл Кальвина).
Восстановительный цикл карбоновых кислот (цикл Арнона). Восстановительный цикл карбоновых кислот (цикл Арнона).

Аналогичные главы в дргуих документах:

См. далее:Фотосинтез
См. далее:Фотосинтез
См. далее:Фотосинтез
Вернуться к оглавлению