Физиология растений. Воскресенская О.Л - 35 стр.

UptoLike

Рубрика: 

34
Фотофосфорилирование. Характеристика основных типов фото-
фосфорилирования циклического, нециклического, псевдоцикличе-
ского. Механизм сопряжения электронного транспорта и образования
АТФ.
Темновая стадия фотосинтеза. Связь фотосинтетической ассими-
ляции СО
2
с фотохимическими реакциями. Природа первичного акцеп-
тора углекислоты. Химизм реакций цикла М. Кальвина, его ключевые
ферменты. Первичные продукты фотосинтеза, их превращения. Регене-
рация акцепторов СО
2
. Первичный синтез углеводов. Фотодыхание.
Цикл Хетча-Слэка-Карпилова. Особенности С
3
- и С
4
- растений и САМ-
тип метаболизма.
Экология фотосинтеза. Зависимость фотосинтеза от внешних
условий и состояния организма. Влияние на фотосинтез температуры,
освещения, содержания углекислоты, условий минерального питания,
водоснабжения. Суточный ход фотосинтеза. Продукты фотосинтеза.
3.1. Химические свойства пигментов листа
Важнейшими компонентами фотосинтетического аппарата расте-
ний являются пигменты. Пигменты делятся на два класса: тетрапир-
рольные соединения (хлорофиллы и фикобилины) и полиизопреноид-
ные (каротиноиды). Фикобилины это пигменты водорослей. У
высших растений обнаружены хлорофилл «а», хлорофилл «b» и каро-
тиноиды. Основным функциональным пигментом является хлорофилл
«a», который обнаружен у всех фотосинтезирующих организмов (кро-
ме бактерий). Он служит непосредственным донором энергии для фото-
синтетических реакций. Остальные пигменты, лишь передают поглощен-
ную энергию хлорофиллу «а».
По химической природе хлорофиллы «a» и «b» сложные эфиры
дикарбоновой кислоты хлорофиллина и двух спиртов метилового
спирта и фитола (рис. 8). Хлорофилл «b» отличается от хлорофилла «
лишь тем, что у третьего углеродного атома во втором пиррольном
кольце его молекулы метильная группа (-СН
3
) заменена на альдегид-
ную (-СНО).
Функции хлорофилла: 1) поглощает энергию солнечного света; 2) за-
пасает энергию кванта света в виде энергии электронного возбуждения
молекулы; 3) преобразует энергию электронного возбуждения в химиче-
скую энергию первичного окислителя и восстановителя.
    Фотофосфорилирование. Характеристика основных типов фото-
фосфорилирования – циклического, нециклического, псевдоцикличе-
ского. Механизм сопряжения электронного транспорта и образования
АТФ.
    Темновая стадия фотосинтеза. Связь фотосинтетической ассими-
ляции СО2 с фотохимическими реакциями. Природа первичного акцеп-
тора углекислоты. Химизм реакций цикла М. Кальвина, его ключевые
ферменты. Первичные продукты фотосинтеза, их превращения. Регене-
рация акцепторов СО2. Первичный синтез углеводов. Фотодыхание.
Цикл Хетча-Слэка-Карпилова. Особенности С3- и С4- растений и САМ-
тип метаболизма.
    Экология фотосинтеза. Зависимость фотосинтеза от внешних
условий и состояния организма. Влияние на фотосинтез температуры,
освещения, содержания углекислоты, условий минерального питания,
водоснабжения. Суточный ход фотосинтеза. Продукты фотосинтеза.

               3.1. Химические свойства пигментов листа

     Важнейшими компонентами фотосинтетического аппарата расте-
ний являются пигменты. Пигменты делятся на два класса: тетрапир-
рольные соединения (хлорофиллы и фикобилины) и полиизопреноид-
ные (каротиноиды). Фикобилины – это пигменты водорослей. У
высших растений обнаружены хлорофилл «а», хлорофилл «b» и каро-
тиноиды. Основным функциональным пигментом является хлорофилл
«a», который обнаружен у всех фотосинтезирующих организмов (кро-
ме бактерий). Он служит непосредственным донором энергии для фото-
синтетических реакций. Остальные пигменты, лишь передают поглощен-
ную энергию хлорофиллу «а».
     По химической природе хлорофиллы «a» и «b» – сложные эфиры
дикарбоновой кислоты хлорофиллина и двух спиртов – метилового
спирта и фитола (рис. 8). Хлорофилл «b» отличается от хлорофилла «a»
лишь тем, что у третьего углеродного атома во втором пиррольном
кольце его молекулы метильная группа (-СН3) заменена на альдегид-
ную (-СНО).
     Функции хлорофилла: 1) поглощает энергию солнечного света; 2) за-
пасает энергию кванта света в виде энергии электронного возбуждения
молекулы; 3) преобразует энергию электронного возбуждения в химиче-
скую энергию первичного окислителя и восстановителя.




                                  34