Хлоросома - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Хлоросома

Cтраница 1


Хлоросомы имеют форму продолговатых пузырьков длиной 90 - 150 и шириной 25 - 70 нм, окруженных однослойной электронно-плотной мембраной толщиной 2 - 3 нм, построенной только из белка.  [1]

У фотосинтезирующих зеленых бактерий рода Prosthecochloris в простеках располагаются хлоросомы, содержащие бакте-риохлорофилл.  [2]

У недавно описанной бактерии Heliothrix oregonensis, близкой по данным анализа 55 рРНК к нитчатым зеленым бактериям, обнаружен только один вид хлорофилла - бактериохлорофилл а и отсутствуют хлоросомы; все компоненты фотосинтетического аппарата этой бактерии локализованы в ЦПМ.  [3]

4 Миграция энергии света у зеленой бактерии Chloroflexus aurantiacus. [4]

Порция энергии, поглощенная молекулой локализованного в хлоро-соме бактериохлорофилла с ( максимум поглощения пигмента - 742 нм), передается на форму бактериохлорофилла а с максимумом поглощения при 792 нм. Эта форма пигмента локализована как в хлоросоме, так и в мембране.  [5]

К числу внутрицитоплаз-матических включений, выполняющих определенную функцию в фотосинтезе, относятся хлоросомы зеленых бактерий и фикобилисомы циа-нобактерий. Хлоросомы имеют форму продолговатых пузырьков длиной 90 - 150 нм и шириной 55 - 70 нм, окруженных однослойной электронноплотной мембраной толщиной 2 - 3 нм, построенной только из белка. Они располагаются в непосредственной близости от ЦПМ, плотно к ней примыкая. Водорастворимые пигменты белковой природы ( фико-билипротеиды) цианобактерий содержатся в особых структурах - фико-билисомах, расположенных правильными рядами на внешних поверхностях фотосинтетических мембран и под электронным микроскопом имеющих вид гранул диаметром 28 - 55 нм.  [6]

К числу внутрицитоплаз-матических включений, выполняющих определенную функцию в фотосинтезе, относятся хлоросомы зеленых бактерий и фикобилисомы циа-нобактерий. Хлоросомы имеют форму продолговатых пузырьков длиной 90 - 150 нм и шириной 55 - 70 нм, окруженных однослойной электронноплотной мембраной толщиной 2 - 3 нм, построенной только из белка. Они располагаются в непосредственной близости от ЦПМ, плотно к ней примыкая. Водорастворимые пигменты белковой природы ( фико-билипротеиды) цианобактерий содержатся в особых структурах - фико-билисомах, расположенных правильными рядами на внешних поверхностях фотосинтетических мембран и под электронным микроскопом имеющих вид гранул диаметром 28 - 55 нм.  [7]

Хлоропласты содержат хлорофилл и осуществляют процесс фотосинтеза у растений. Как и в митохондриях, в них содержится собственная ДНК. Аналогичные по функциям бактериальные структуры называют хроматофоры, а также тилакоиды и хлоросомы. В отличие от хлоропластов они не содержат ДНК и происходят из цитоплазматической мембраны.  [8]

Хлоросомы покрыты белковой оболочкой и прикреплены к внутренней стороне ЦПМ базальной пластинкой.  [9]

Не используют восстановленные соединения серы. Внутренние мембранные системы и хлоросомы отсутствуют.  [10]

Как правило, фотосинтезирующие бактерии имеют клеточную стенку, сходную со стенкой других грамотрицательных бактерий, однако под этой стенкой у них расположена толстая клеточная мембрана. Мембрана фотосинтезирующих бактерий может многократно изгибаться и впячиваться, образуя ламеллярные мембранные структуры или везикулы внутри клетки. Эти структуры несут фотосинтетический аппарат, который значительно отличается от соответствующего аппарата хлоропластов растений. В деталях биохимия фотосинтетических процессов у бактерий и растений также различна. Препараты фотосинтетических мембран можно получить из разрушенных клеток в виде частиц или пузырьков, называемых хроматофорами ( ср. Зеленые серные бактерии ( например, Chlorobium) отличаются от других фотосинтезирующих бактерий тем, что лишены внутренних мембран; вместе с тем они обладают уплощенными сигарообразными структурами, называемыми хлоросомами, которые присоединены к плазматической мембране. Хлоросомы служат функционально организованными светособирающими антеннами для реакционных центров, которые локализованы в плазматической мембране. Перенос энергии в хлоросоме происходит с-бактериохлорофилла с ( 1000 - 1500 молекул) через бактерио-хлорофилл а ( возможно, 100 молекул в комплексе с белком) на бактериохлорофилл с реакционного центра.  [11]

Как правило, фотосинтезирующие бактерии имеют клеточную стенку, сходную со стенкой других грамотрицательных бактерий, однако под этой стенкой у них расположена толстая клеточная мембрана. Мембрана фотосинтезирующих бактерий может многократно изгибаться и впячиваться, образуя ламеллярные мембранные структуры или везикулы внутри клетки. Эти структуры несут фотосинтетический аппарат, который значительно отличается от соответствующего аппарата хлоропластов растений. В деталях биохимия фотосинтетических процессов у бактерий и растений также различна. Препараты фотосинтетических мембран можно получить из разрушенных клеток в виде частиц или пузырьков, называемых хроматофорами ( ср. Зеленые серные бактерии ( например, Chlorobium) отличаются от других фотосинтезирующих бактерий тем, что лишены внутренних мембран; вместе с тем они обладают уплощенными сигарообразными структурами, называемыми хлоросомами, которые присоединены к плазматической мембране. Хлоросомы служат функционально организованными светособирающими антеннами для реакционных центров, которые локализованы в плазматической мембране. Перенос энергии в хлоросоме происходит с-бактериохлорофилла с ( 1000 - 1500 молекул) через бактерио-хлорофилл а ( возможно, 100 молекул в комплексе с белком) на бактериохлорофилл с реакционного центра.  [12]

Как правило, фотосинтезирующие бактерии имеют клеточную стенку, сходную со стенкой других грамотрицательных бактерий, однако под этой стенкой у них расположена толстая клеточная мембрана. Мембрана фотосинтезирующих бактерий может многократно изгибаться и впячиваться, образуя ламеллярные мембранные структуры или везикулы внутри клетки. Эти структуры несут фотосинтетический аппарат, который значительно отличается от соответствующего аппарата хлоропластов растений. В деталях биохимия фотосинтетических процессов у бактерий и растений также различна. Препараты фотосинтетических мембран можно получить из разрушенных клеток в виде частиц или пузырьков, называемых хроматофорами ( ср. Зеленые серные бактерии ( например, Chlorobium) отличаются от других фотосинтезирующих бактерий тем, что лишены внутренних мембран; вместе с тем они обладают уплощенными сигарообразными структурами, называемыми хлоросомами, которые присоединены к плазматической мембране. Хлоросомы служат функционально организованными светособирающими антеннами для реакционных центров, которые локализованы в плазматической мембране. Перенос энергии в хлоросоме происходит с-бактериохлорофилла с ( 1000 - 1500 молекул) через бактерио-хлорофилл а ( возможно, 100 молекул в комплексе с белком) на бактериохлорофилл с реакционного центра.  [13]



Страницы:      1