Физиология растений. Воскресенская О.Л - 42 стр.

UptoLike

Рубрика: 

41
тронно-возбужденное состояние молекула была переведена поглощен-
ным квантом, она, в конечном счете, переходит на низший колебатель-
ный подуровень первого синглетного возбужденного состояния (S
1
).
Энергия этого состояния может использоваться на осуществление фо-
тохимических процессов, мигрировать от одной молекулы хлорофилла
к другой, растрачиваться в виде тепла или флуоресцентного излучения.
Таким образом, независимо от длины возбуждающего света хлоро-
филл флуоресцирует только в красной части спектра. Уменьшение энер-
гии кванта, излученного возбужденной молекулой, по сравнению с энер-
гией поглощенного кванта получило название стоксового сдвига. Флуо-
ресцируют только хлорофилл «а» и хлорофилл «b»; каротиноиды не об-
ладают этой способностью. В живом листе основным флуоресцирующим
пигментом является хлорофилл «а». При этом в листьях флуоресценция
выражена гораздо слабее, чем в растворе, так как часть поглощенной
энергии используется на сенсибилизирование фотохимических реакций.
Поэтому возрастание интенсивности фотосинтеза, как правило, влечет за
собой ослабление флуоресценции. Флуоресценция не только дает ценные
сведения об использовании энергии в фотохимических процессах, но и
является важной характеристикой взаимодействия молекул различных
пигментов в ламеллах тилакоидов хлоропласта, миграции энергии в фо-
тосистемах и т.д.
Ход работы. Для определения флуоресценции спиртовую вы-
тяжку пигментов или раствор хлорофилла в бензине, полученный при
разделении пигментов по Краусу, поместить на темную бумагу у
Рис.10. Рассмотрение спиртовой вытяжки хлорофилла:
А в отраженных лучах; Б – в проходящих лучах; а – источник
света; б – пробирка с вытяжкой; в – глаз; г – падающие лучи; д, е
отраженные лучи; ж – лучи, прошедшие через хлорофилл
тронно-возбужденное состояние молекула была переведена поглощен-
ным квантом, она, в конечном счете, переходит на низший колебатель-
ный подуровень первого синглетного возбужденного состояния (S1).
Энергия этого состояния может использоваться на осуществление фо-
тохимических процессов, мигрировать от одной молекулы хлорофилла
к другой, растрачиваться в виде тепла или флуоресцентного излучения.
    Таким образом, независимо от длины возбуждающего света хлоро-
филл флуоресцирует только в красной части спектра. Уменьшение энер-
гии кванта, излученного возбужденной молекулой, по сравнению с энер-
гией поглощенного кванта получило название стоксового сдвига. Флуо-
ресцируют только хлорофилл «а» и хлорофилл «b»; каротиноиды не об-
ладают этой способностью. В живом листе основным флуоресцирующим
пигментом является хлорофилл «а». При этом в листьях флуоресценция
выражена гораздо слабее, чем в растворе, так как часть поглощенной
энергии используется на сенсибилизирование фотохимических реакций.
Поэтому возрастание интенсивности фотосинтеза, как правило, влечет за
собой ослабление флуоресценции. Флуоресценция не только дает ценные
сведения об использовании энергии в фотохимических процессах, но и
является важной характеристикой взаимодействия молекул различных
пигментов в ламеллах тилакоидов хлоропласта, миграции энергии в фо-
тосистемах и т.д.
    Ход работы. Для определения флуоресценции спиртовую вы-
тяжку пигментов или раствор хлорофилла в бензине, полученный при
разделении пигментов по Краусу, поместить на темную бумагу у




            Рис.10. Рассмотрение спиртовой вытяжки хлорофилла:
         А – в отраженных лучах; Б – в проходящих лучах; а – источник
         света; б – пробирка с вытяжкой; в – глаз; г – падающие лучи; д, е
         – отраженные лучи; ж – лучи, прошедшие через хлорофилл


                                     41