Cтраница 3
![]() |
Связь между реакцией Хилла и фотосинтезом у растений и бактерий. [31] |
Ни один из искусственных акцепторов водорода, будучи восстановленным, не способен участвовать в восстановлении углекислоты. В 1956 г. был применен НАДФ как важнейший кофактор в использовании световой энергии. [32]
Несмотря на удивительное многообразие жизненных форм растений, подавляющее большинство из них объединяет уникальная особенность, которая определяется способом их питания. Процесс этот осуществляется в природе за счет энергии солнечного света и сопровождается выделением кислорода. Использование световой энергии для биологических синтезов стало возможно благодаря появлению у растений комплекса поглощающих свет пигментов, главнейшим из которых является хлорофилл. [33]
Пища нужна всем живым существам. Она служит им источником энергии и веществ, необходимых для роста и других процессов жизнедеятельности. Живые организмы используют только два вида энергии - это энергия солнечного света и энергия химических связей. Организмы, специализированные для использования световой энергии, осуществляют фотосинтез и содержат пигменты, в том числе хлорофилл, способные поглощать свет. К таким организмам относятся растения, водоросли и некоторые наиболее простые организмы, включая бактерии. [34]
![]() |
Схема строения хлоропласта. [35] |
Хлорофилл встречается у зеленых растений в двух модификациях - а и Ь, причем более распространен хлорофилл а. Поглощающая свет часть молекулы представляет собой порфириновую систему, координирующую ион магния. Остаток пропионовой кислоты этернфицирован спиртом фито-лом, что вносит в структуру большой гидрофобный радикал, обеспечивающий взаимодействие с мембраной тилакоидов. Молекулы хлорофилла в хлоропластах организованы в крупные агрегаты, содержащие каждый сотни молекул пигмента. Это так называемые светособирающие системы, или антенны, которые обеспечивают эффективное поглощение и использование световой энергии. [36]