Cтраница 3
Обнаружен в пурпурных и коричневых фотосинтезирующих бактериях, некоторых зеленых серных бактериях. [31]
Это преобладание НАД-специфичного фермента в фотосинтезирующих бактериях согласуется с наблюдением, что ФПНР хроматофоров специфична по отношению к НАД. [32]
Для производства белка одноклеточных используются как фотосинтезирующие бактерии, например цианобактерии, так и водоросли. Примером цианобактерий может служить спиру-лина. [33]
![]() |
Нециклическое фотофосфорилирование, связанное с фотоокислением воды хлоропластами. [34] |
По Арнону, нециклическое фосфорилирование в фотосинтезирующих бактериях аналогично такому же в хлоро-пластах, но без выделения кислорода. [35]
Сигнал ЭПР II не обнаружен в фотосинтезирующих бактериях, мутантах водорослей, не выделяющих кислород, в препаратах хлоропластов, утративших способность выделять кислород после нагревания или обработки ультразвуком. [36]
Некоторые данные получены о структуре реакционного центра фотосинтезирующих бактерий. Освещение препаратов хромато-фор пурпурных бактерий, обогащенных реакционными центрами, приводит к исчезновению полос поглощения в области 870 - 890 нм и к гипсохромному сдвигу полосы поглощения при 800 нм. [37]
Например, пластохинон А не обнаружен в фотосинтезирующих бактериях, но найден в хлоропластах тех организмов, которые в процессе фотосинтеза выделяют кислород. Далее, этот переносчик необходим в тех системах, у которых восстановление НАДФ сопровождается выделением кислорода. Если в качестве восстановителя хлорофилла активных центров фотосистемы I работает не система II, а используются другие доноры электрона, то оказывается, что пластохинон А не участвует в транспорте электрона. [38]
![]() |
Сигналы ЭПР живых. [39] |
Сигнал I обнаруживает примечательное сходство со светоин-дуцированным сигналом фотосинтезирующих бактерий. [40]
Ван Ниль [46] дает следующую характеристику трех групп фотосинтезирующих бактерий. [41]
Хлорофилл и другие пигменты в синезеленых водорослях и фотосинтезирующих бактериях распределены не равномерно, а разбросаны в виде мелких зерен хроматофоров в цитоплазме клеток. [42]
Синтез органических веществ из неорганических идет в растениях и фотосинтезирующих бактериях в огромных масштабах: продукция фотосинтеза составляет в год 4 - 10 т связанного углерода. При этом лишь небольшая доля всего солнечного излучения используется на поверхности Земли. Проблема создания искусственных механизмов фотосинтеза представляет поэтому одну из самых интересных - перспектив химии будущего. [43]
Высоконенасыщенные тетратерпены, обнаруженные в высших растениях, грибах, фотосинтезирующих бактериях и водорослях, обычно входят в состав сложных смесей фотосинтезирующих пигментов. Эти так называемые пигменты хлороплас-тов представляют собой интенсивно окрашенные соединения, что и послужило главной причиной их выбора в качестве объектов; на которых впервые был продемонстрирован принцип хромато-графического разделения: Фракционирование терпенов этой группы проводилось на самых разнообразных сорбентах, в том числе и таких достаточно распространенных, как силикагель, оксид алюминия, карбонаты цинка и кальция, оксид магния, гидроксид кальция, целлюлоза и сахароза. Элюентами обычно служили смеси углеводородов, содержащие более полярный растворитель, - например диэтиловый эфир, ацетон, метанол или пропанол. [44]
![]() |
Светоиндуцированный сигнал ЭПР препарата из фотосинтезирующик. [45] |