特殊狀態的葉綠素a就是葉綠素a接收光能被激發而失去電子,失去電子的特殊狀態的葉綠素a在結構上發生了變化,失去了一個電子;在功能上也發生了變化,成為強氧化劑,可以最終從水中奪得電子而恢復原結構,葉綠素b是葉綠素的其中一種,常作為光合作用的天線色素吸收光能,特殊葉綠素a的組成是什么,葉綠素b比葉綠素a多一個羰基,因此更容易溶于極性溶劑,在顏色上,葉綠素a呈藍綠色,而葉綠素b呈黃綠色。
紅光和藍紫光。在顏色上,葉綠素a呈藍綠色,而葉綠素b呈黃綠色。葉綠素a的生物合成途徑,是由琥珀酰輔酶A和甘氨酸縮合成δ-氨基乙酰丙酸,兩個δ-氨基乙酰丙酸縮合成吡咯衍生物膽色素原,然后再由4個膽色素原聚合成一個卟啉環──原卟啉Ⅳ,原卟啉Ⅳ是形成葉綠素和亞鐵血紅素的共同前體,與亞鐵結合就成亞鐵血紅素,與鎂結合就成鎂原卟啉。鎂原卟啉再接受一個甲基,經環化后成為具有第Ⅴ環的原脫植醇基葉綠素,后者經光還原、酯化等步驟而形成葉綠素a。葉綠素b是葉綠素的其中一種,常作為光合作用的天線色素吸收光能。葉綠素b比葉綠素a多一個羰基,因此更容易溶于極性溶劑。它的顏色是黃綠色,主要吸收藍紫光
不是葉綠素a的分子結構由4個吡咯環通過4個甲烯基(=CH—)連接形成環狀結構,稱為卟啉(環上有側鏈)。卟啉環中央結合著1個鎂原子,并有一環戊酮(Ⅴ),在環Ⅳ上的丙酸被葉綠醇(C20H39OH)酯化、皂化后形成鉀鹽具水溶性。在酸性環境中,卟啉環中的鎂可被H取代,稱為去鎂葉綠素,呈褐色,當用銅或鋅取代H,其顏色又變為綠色,此種色素穩定,在光下不退色,也不為酸所破壞,浸制植物標本的保存,就是利用此特性。在光合作用中,絕大部分葉綠素的作用是吸收及傳遞光能,僅極少數葉綠素a分子起轉換光能的作用。它們在活體中大概都是與蛋白質結合在一起,存在于類囊體膜上
特殊狀態的葉綠素a就是葉綠素a接收光能被激發而失去電子,失去電子的特殊狀態的葉綠素a在結構上發生了變化,失去了一個電子;在功能上也發生了變化,成為強氧化劑,可以最終從水中奪得電子而恢復原結構。特殊狀態的葉綠素a不能傳遞光能,他具有光化學活性,既是光能的“捕捉器”又是“光能”的轉換器。(能把光能轉換為電動勢)。它能轉換光能,不能傳遞光能
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