Фотосинтезирующий пигмент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ты слишком много волнуешься из-за работы. Брось! Тебе платят слишком мало для таких волнений. Законы Мерфи (еще...)

Фотосинтезирующий пигмент

Cтраница 1


Фотосинтезирующие пигменты хлорофилл а и хлорофилл b встречаются в фикобионте лишайника в меньшем количестве, чем у высших растений. В последнее время в некоторых видах обнаружены каротины ( jj - каротин, Y - KaPOTHI1) и ксантофиллы.  [1]

Содержат фотосинтезирующие пигменты каротиноиды и хлорофилл, это сочетание придает водорослям желто-зеленую окраску.  [2]

Содержат фотосинтезирующие пигменты фикохризины и фукоксантин, придающие им золотисто-желтую окраску. Одноклеточные, колониальные, реже многоклеточные организмы. Размножаются в основном делением надвое и зооспорами.  [3]

Среди фотосинтезирующих пигментов преобладает хлорофилл ( хлорофиллы а и и), этим обусловлена зеленая окраска. Углеводы запасают в виде нерастворимого крахмала. Обитают в основном в пресных водах, некоторые в морях, почве и на коре деревьев. Чрезвычайно разнообразны по форме и размерам: от одноклеточных организмов до многоклеточных и колониальных. Размножение половое и бесполое. Всего известно около 20 тысяч видов.  [4]

Среди фотосинтезирующих пигментов преобладает фукоксантин, имеющий бурую окраску. Также имеются хлорофиллы аи с. Углеводы запасают в виде лами-нарина и маннита. Обитают в морях, единичные виды - в пресных водах. Самые крупные из водорослей, до сотен метров в длину, образуют также морские подводные леса. Размножение половое и бесполое. Бурые водоросли заготавливаются для переработки в кормовую муку, ламинария ( морская капуста) широко используется в пищу. Всего известно около 1500 видов.  [5]

Структурные формулы фотосинтезирующих пигментов: а - бета-каратин; б - фикоцианобипин.  [6]

Фотосинтез протекает при участии фотосинтезирующих пигментов, обладающих уникальным свойством преобразования энергии солнечного света в энергию химической связи в виде АТФ. Процесс фотосинтеза состоит из двух фаз: световой и темновой.  [7]

Поскольку встречающимся в природе фотосинтезирующим пигментам всегда сопутствует целый ряд других пигментов, в том числе тетрапирролов, каротиноидов и ксантофиллов, их выделение целесообразно проводить так, чтобы на первых стадиях избавиться от основного количества примесей. Кроме того, фотосинтезирующие пигменты чрезвычайно лабильны ( разд. Описано множество систем, предназначенных для разделения хлорофиллов и других растительных пигментов с помощью колоночной хроматографии, однако в связи с появлением более эффективных методов, ТСХ и ВЭЖХ, к настоящему времени они вышли из употребления.  [8]

Возможность установления источника ОВ основана на различии в составе фотосинтезирующих пигментов различных природных объектов, дающих в условиях преобразования в недрах отличающиеся по химическому строению структуры МП.  [9]

Вся жизнь на Земле зависит от способности некоторых организмов ( зеленых растений, водорослей и фотосинтезирующих бактерий), содержащих характерные фотосинтезирующие пигменты, использовать энергию солнечной радиации для синтеза органических молекул из неорганических веществ - диоксида углерода, азота и серы. Продукты фотосинтеза служат затем не только исходными веществами, но и источником химической энергии для всех последующих биосинтетических реакций. Обычно принято описывать фотосинтез только как процесс образования углеводов; в некоторых случаях основными продуктами фотосинтеза, действительно, являются исключительно крахмал, целлюлоза и сахароза, однако в других организмах на синтез углеводов идет, быть может, всего лишь третья часть углерода, связываемого и восстанавливаемого в процессе фотосинтеза. При ближайшем рассмотрении оказывается, что нельзя провести четкую границу между образованием продуктов фотосинтеза и другими биосинтетическими реакциями в клетке, в которых могут участвовать промежуточные вещества фотосинтетического цикла восстановления углерода.  [10]

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.  [11]

Поскольку встречающимся в природе фотосинтезирующим пигментам всегда сопутствует целый ряд других пигментов, в том числе тетрапирролов, каротиноидов и ксантофиллов, их выделение целесообразно проводить так, чтобы на первых стадиях избавиться от основного количества примесей. Кроме того, фотосинтезирующие пигменты чрезвычайно лабильны ( разд. Описано множество систем, предназначенных для разделения хлорофиллов и других растительных пигментов с помощью колоночной хроматографии, однако в связи с появлением более эффективных методов, ТСХ и ВЭЖХ, к настоящему времени они вышли из употребления.  [12]

Хлорофилл представлен хлорофиллом а. В качестве дополнительных фотосинтезирующих пигментов присутствуют фикоцианин и фикоэритрин, принадлежащие к группе так называемых билипротеинов. При фотосинтезе происходит выделение молекулярного кислорода.  [13]

Обладают свойствами животных и растений, зоологи относят их к простейшим животным, ботаники - к низшим растениям. Одноклеточные формы, снабжены жгутиком, светочувствительным глазком. Способны к активному движению. Среди фотосинтезирующих пигментов преобладают хлорофиллы а и Ь, что придает водорослям зеленый цвет.  [14]

Молекулы с неспаренными электронами обычно отличаются высокой реакционной способностью. Они играют очень важную роль во многих химических и биологических процессах обычно как короткоживущие промежуточные соединения. Например, сигнал ЭПР наблюдается при облучении фотосинтезирующих систем. Он возникает как следствие первоначального акта фотосинтеза - переноса электрона, инициированного поглощением света фотосинтезирующим пигментом.  [15]



Страницы:      1