Cтраница 1
Фотосинтезирующие бактерии могут окислять молекулярный водород, восстанавливая при этом СО2 и другие соединения. [1]
Фотосинтезирующие бактерии не выделяют молекулярный кислород. [2]
Фотосинтезирующие бактерии, принадлежащие к семейству Rhodospirtllum и другим, способны осуществлять как фотофосфо-рилирование, так и окислительное фосфорилироваиие. У клеток, выращенных в анаэробных условиях и на свету, преимущественное развитие получает система фотосинтеза. Клетки, выращенные и темноте и аэробных условиях, имеют развитую дыхательную систему. [3]
![]() |
Схема световой и темповой стадий фотосинтеза. АТФ Е АДФ - фотв. адеиозинтри - и адеиозицднфоофаг, НАДФ н НАДФН - соотв. окисленная н восстановленная формы никотянамццаденнншнуклеотццфосфата. [4] |
Фотосинтезирующие бактерии способны использовать не только видимое, но и ближнее ИК излучение ( до 1000 нм) в соответствии со спектрами поглощения преобладающих в них пигментов - бактериохлорофиллов. Так, в Черном море кол-во хлорофилла и бактериохлорофил-ла в столбе воды в ряде мест приблизительно одинаково. [5]
Фотосинтезирующие бактерии являются анаэробами, и поэтому у них не может осуществляться процесс дыхания. [6]
Фотосинтезирующие бактерии рода Chlorobium являются простейшими микробными организмами, имеющими целый набор различных хлорофиллов, у этих хлорофиллов вместо фитола содержится фарнезол, структура этих хлорофиллов приводится ниже. [7]
![]() |
Предполагаемый механизм биосинтеза 1 2 3-триметилфенилыюй. [8] |
У фотосинтезирующих бактерий свет необходим как для синтеза каротиноидов, так и для образования других компонентов фотосинтетических мембран ( гл. [9]
![]() |
Упрощенна схема цикла Калвина. - остаток фосфорной к-та. [10] |
У фотосинтезирующих бактерий встречаются, по-видимому, и др. механизмы. Большинство ферментов цикла Калвина находится в растворимом состоянии в строме хлоропластов. [11]
У фотосинтезирующих бактерий, по современным данным, эффект Эмерсона отсутствует. В области длинноволновой части спектра ( 840 - 1000 нм) не наблюдается снижения квантового выхода фотосинтеза. [12]
![]() |
Трехмерная модель ( слева н пространственное расположение кофак торов внутри этой модели ( справа для белков фотореакционного центра фотосинтезирующих бактерий Rhcdopseudo monas viridis. [13] |
Реакционный центр фотосинтезирующих бактерий является единственным комплексом интегральных мембранных белков, полученным в виде высокоупорядоченных кристаллов. [14]
Бесклеточные препараты фотосинтезирующих бактерий также катализируют восстановление пиридиннуклеотидов на свету. В противоположность хлоропластам бактериальные хроматофоры содержат прочно связанную НАД-специфичную пиридиннуклеотидре-дуктазу. [15]