Cтраница 4
Это напоминает соотношение между хлорофиллом и бактериохлорофиллом. [46]
Энергия, поглощенная пигментами антенны ( бактериохлорофиллом и каротиноидами) передается реакционным центрам. Пигмент реакционного центра обозначают Р870 - по длине волны, при которой максимально снижается поглощение под действием света. Первичным акцептором электронов, вероятно, служит комплекс убихинона с FeS-белком. Поэтому кажется маловероятным, что электроны, возбуждаемые при световой реакции у пурпурных бактерий, способны восстанавливать NAD. Необходимые же для восстановления NAD электроны, видимо, покидают путь циклического транспорта. Они переносятся на NAD в результате обратного транспорта, протекающего с затратой АТР. [48]
Эритробактерии и другие аэробные бактерии, образующие бактериохлорофилл а, являются облигатными органогетеротро-фами, аэробами, лишь ограниченно способными использовать энергию света. Фототрофный метаболизм их совершенно не укладывается в разработанную схему. Сюда относятся роды Erytro-bacter, Roseobacter, Porphyrobacter, обитающие в морских и пресных водах, в том числе на поверхности водорослей и в циа-но-бактериальных матах. [49]
Некоторые исследователи придают способности хлорофилла а ( бактериохлорофилла а) осуществлять гомогенный тип миграции энергии решающую роль и объясняют этим тот факт, что без хлорофилла а невозможен фотосинтез. [50]
Реакционный центр представляет собой комплекс четырех молекул бактериохлорофилла и двух молекул бактериофеофитина. Молекулы бактериофеофитина отличаются от молекул бактериохлорофилла тем, что в их порфироновых кольцах вместо ионов атома Mg2 находятся два протона. [51]
Эта сводка показывает, что в спектре бактериохлорофилла живой клетки отсутствуют одна полоса поглощения и одна полоса флуоресценции, которые наблюдаются в экстрактах, но зато в этом спектре обнаруживаются одна или две дополнительные полосы поглощения, без соответствующих полос флуоресценции в клетках и в спектре раствора. Дейзенс [75] подтвердил, что Chromatium и Rhodospirillam дают только одну полосу флуоресценции, которая связана с полосой поглощения у 890 мр. [52]
Chloroflexales включает нитчатые аноксигенные фо-тотрофные бактерии, образующие бактериохлорофилл и кароти-ноиды. Светособирающие пигменты находятся в хлоросомах. Все виды факультативно аэробны и предпочитают использовать органические субстраты как при фото -, так и при хемотрофном метаболизме. [53]
Третья группа включает аноксигенные фототрофные бактерии, содержащие бактериохлорофилл и способные использовать свет как источник энергии. При наличии света эти организмы растут анаэробно и не образуют кислород при фотосинтезе. В темноте способны к кислородному дыханию. [54]
Недавно обнаружены строго анаэробные фототрофные бактерии, содержащие единственный бактериохлорофилл g, отсутствующий в других группах фотосинтезирующих эубактерий с бескислородным типом фотосинтеза. Описаны два вида, различающиеся морфологически: Heliobacterium chlorum - одиночные длинные палочки ( 1x7 - 10 мкм), способные передвигаться скольжением, и Heliobacillus mobilis - короткие палочковидные формы с перит-рихиально расположенными жгутиками. [55]
Если правильна предложенная выше вторая интерпретация трех полос бактериохлорофилла in vivo, то возникает вопрос: в силу каких причин в живых клетках отсутствует полоса, соответствующая полосе 605 мр, имеющейся в растворе бактериохлорофилла. На этот вопрос пока еще нельзя дать ответа, можно лишь заметить, что он требует пересмотра и более систематического исследования. [56]