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綠色植物的光合色素-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 囊。 類(lèi)囊體片層堆疊的生理意義 玉米 (四 )類(lèi)囊體膜上的蛋白復(fù)合體 蛋白復(fù)合體: 由多種亞基 、 多種成分組成的復(fù)合體 。 光 +CO2 O2+CH2O 低滲 光 +Fe3+ O2 Hill反應(yīng) 離心 光合膜 基質(zhì) 完整葉綠體 破損葉綠體 光 + Fe3+ O2 CO2 CH2O 證實(shí)葉綠體中 CO2同化和光合放氧反應(yīng)部位的實(shí)驗(yàn) 問(wèn)題: 如何證明 CO2同化場(chǎng)所是在葉綠體的基質(zhì),而光合放氧反應(yīng)是在葉綠體的膜上進(jìn)行? 二 、 光合色素 在光合作用的反應(yīng)中吸收光能的色素稱(chēng)為 光合色素 圖 5 主要光合色素的結(jié)構(gòu)式 葉綠素 類(lèi)胡蘿卜素 藻膽素 —— 高等植物 藻類(lèi) 共同特點(diǎn): 分子內(nèi)具有許多共軛雙鍵,能捕獲光能,捕獲光能能在分子間傳遞。 葉綠素結(jié)構(gòu) 含有由中心原子 Mg連接四個(gè)吡咯環(huán)的卟林環(huán)結(jié)構(gòu)和一個(gè)使分子具有疏性長(zhǎng)的碳?xì)滏湣? ?卟啉環(huán)的中央絡(luò)合著一個(gè)鎂原子,鎂偏向帶正電荷,與其相聯(lián)的氮原子帶負(fù)電荷,因而 “ 頭部 ” 有極性。 葉綠醇 卟啉環(huán) 葉綠素是一種酯,因此不溶于水。當(dāng)為 H+ 所置換后,即形成褐色的去鎂葉綠素。 當(dāng)溶液變褐色后,投入醋酸銅粉末,微微加熱,形成銅代葉綠素 制作綠色標(biāo)本方法: 用 50%醋酸溶液配制的飽和醋酸銅溶液浸漬植物標(biāo)本 (處理時(shí)可加熱 ) (carotenoid) 是 由 8個(gè)異戊二烯形成的四萜,含有一系列的共軛雙鍵, 分子的兩端各有一個(gè)不飽和的取代的環(huán)己烯,也即紫羅蘭酮環(huán),類(lèi)胡蘿卜素包括胡蘿卜素 (C40H56)和葉黃素 (C40H56O2)兩種。 ? 一般來(lái)說(shuō),葉片中葉綠素與類(lèi)胡蘿卜素的比值約為 3∶1 ,所以正常的葉子總呈現(xiàn)綠色。 深秋樹(shù)葉變黃是葉中葉綠 素降解的緣故 吸收光譜的觀察方法; 將葉綠體色素放在分光儀的光孔前,觀察其色帶變化。 葉綠素吸收光譜 有兩個(gè)強(qiáng)吸收峰區(qū) ?藻藍(lán)素的吸收光譜最大值是在橙紅光部分 ?藻紅素則吸收光譜最大值是在綠光部分 ?植物體內(nèi)不同光合色素對(duì)光波的選擇吸收是植物在長(zhǎng)期進(jìn)化中形成的對(duì)生態(tài)環(huán)境的適應(yīng) , 這使植物可利用各種不同波長(zhǎng)的光進(jìn)行光合作用 。 ? 葉綠素合成過(guò)程 ? (1)2分子 ALA脫水縮合形成 1分子具有吡咯環(huán)的膽色素原; ? (2)、 (3)4分子膽色素原脫氨基縮合形成 1分子尿卟啉原 Ⅲ ,合成過(guò)程按 A→B→C→D 環(huán)的順序進(jìn)行; ? (4)尿卟啉原 Ⅲ 四個(gè)乙酸鏈脫羧形成有四個(gè)甲基的糞卟啉原 Ⅲ ? (5)、 (6)糞卟啉原 Ⅲ 再脫羧、脫氫,氧化形成原卟啉 Ⅸ ; ? (7)原卟啉 Ⅸ 與鎂結(jié)合形成 Mg原卟啉 Ⅸ。 ?從原葉綠素酸酯轉(zhuǎn)變?yōu)槿~綠酸酯需要光 , 而光過(guò)強(qiáng) , 葉綠素又會(huì)受光氧化而破壞 。 (2) 溫度 ?高溫下葉綠素分解大于合成 , 因而夏天綠葉蔬菜存放不到一天就變黃;相反 , 溫度較低時(shí) , 葉綠素解體慢 ,這也是低溫保鮮的原因之一 ?葉綠素的生物合成是一系列酶促反應(yīng),受溫度影響。 ? 氮和鎂是葉綠素的組成成分,鐵、錳、銅、鋅等則在葉綠素的生物合成過(guò)程中有催化功能或其它間接作用。有些病毒也能引起斑葉。
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