Cтраница 1
Пигментная система содержит, помимо хлорофилла и каротинои-дов, специфический пигмент - фикоцианин. У разных видов тилакоиды могут иметь различное строение. Последний имеет хроматофоры достаточно сложного строения. [1]
Пигментная система фоторецепторов сходна с пигментной системой фотосинтеза в том отношении, что в обоих случаях у ограниченного числа пигментов встречаются самые разные спектральные чувствительности, что объясняется разнообразием их взаимодействий с белками. [2]
Пигментная система хлоропласта представлена двумя типами пигментов: зелеными-хлорофиллами а и b и желтыми - каротинами и ксантофиллами. Однако основным функциональным пигментом является хлорофилл а, который, за исключением бактерий, обнаружен у всех фотосинтезирующих организмов. [3]
Пигментная система фотосинтезирующих растений - сложная смесь, анализ которой представляет немало трудностей. Разделение экстрагированной смеси на ее компоненты легко может повести к дальнейшей деструкции при соприкосновении с воздухом, растворителем или адсорбентом. Полное разделение затрудняется еще и тем, что смесь пигментов содержит изомеры или другие компоненты, мало отличающиеся друг от друга по растворимости и химическим свойствам. [4]
Состав пигментной системы также зависит от спектрального состава света, при котором данные растений были выращены. Быть может, поэтому растения часто оказываются наиболее продуктивными при том освещении, при котором они были выращены. Таким образом, физиологическая хроматическая адаптация фотосинтеза может быть в этом случае следствием химической адаптации пигментной системы. [5]
Состав пигментной системы хлоропластов и свойства отдельных пигментов будут рассмотрены в главах XV - XX. В настоящей главе мы рассматриваем только состояние пигментов в хлоропластах и их отношение к белкам и липоидам. [6]
Две описанные выше пигментные системы связаны между собой электрон-транспортной цепью, важным звеном которой является пла-стохинон. Подобно убихинону в дыхательной цепи, пластохинон в фотосинтетической электрон-транспортной цепи находится в большом избытке и выполняет функцию накопителя ( депо) электронов. Таким образом, пластохинон выполняет важную функцию накопления и дальнейшей передачи электронов, поступающих из нескольких ( как минимум десяти) электрон-транспортных цепей. [7]
В состав пигментной системы 1 входят хлорофилл а и каротиноиды. [8]
Предполагается, что пигментные системы II и I находятся в разных реакционных центрах. [9]
![]() |
Модель структуры хлоропласта. [10] |
Более точная локализация пигментных систем пока не установлена. Для этого нужно было бы провести опыты по реконструкции фотосинтетической системы из неактивных фрагментов. [11]
Система II является вспомогательной пигментной системой. Она состоит примерно из 100 молекул Хл а 670, представляющего собой флуоресцирующую форму хлорофилла а, поглощающую в более коротковолновой области, чем Хл а системы I. [12]
На основании изучения типа пигментной системы листа Б. Н. Кутас выделила два типа растений: фотолабильный и фотостабильный. Фотостабильные растения более стойкие к действию света различной интенсивности ( с точки зрения сохранения их декоративных качеств), фотолабильные - менее стойки. [13]
Разнообразием и своеобразным составом фо-тоассимилирующих пигментных систем объясняется устойчивость сине-зеленых водорослей к воздействию продолжительного затемнения и анаэробиоза. Этим же частично объясняется и существование их в крайних условиях обитания - в пещерах, богатых сероводородом слоях придонного ила, в минеральных источниках. [14]
Итак, одна из двух функционально различных пигментных систем ( а именно, фотосистема II) явно содержит вспомогательный пигмент и какую-то форму хлорофилла а. Набор пигментов в другой системе с помощью описанных экспериментов определить значительно трудней. В то время как в зеленых клетках свет, поглощаемый вспомогательными пигментами, усиливает эффект только длинноволнового света ( 690 ммк), у сине-зеленых и красных водорослей может быть усилено как действие красного ( 650 ммк), так и действие синего ( 500 ммк) света. [15]