植物生理学第六章 光合作用I.pptVIP

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水氧化钟或KOK钟光系统II:光量子?聚光色素?P680·Pheo?P680*·Pheo?P680+·Pheo-PSⅡ的原初电子受体是去镁叶绿素分子(Pheo);最终电子受体是质体醌。2H2O+2PQO2+2PQH2光+PSIIPSII功能:推动一系列电子传递反应,导致水裂解为氧和质子,放出氧气,并将电子传递到质体醌(PQ)。P680特殊叶绿素a,是PSII的反应中心色素分子。P680PheoQAQBMn复合体H2O1/2O2+2H++2e-PQH2最终电子供体Z2、质醌(质体醌,PQ):

PSⅡ反应中心的末端电子受体;

PSⅡ复合体---cytb6/f复合体;

“PQ库”;双电子,双质子传递体;氧化态的质体醌在膜的外侧接受由PSⅡ传来的电子,同时与H+结合;

还原态的质体醌在膜内侧把电子传给cytb6/f,氧化时把H+释放至膜腔,这样造成了跨膜的质子梯度,从而可推动光合磷酸化的进行。3、Cytb6/f复合体:

功能:催化PQH2的氧化和PC的还原。4、质蓝素(Plastocyanin,PC)

含铜的蛋白质。

介于Cytb6/f复合体和PSⅠ之间的电子传递体。

铜离子的氧化还原变化传递电子。5、I型反应中心PSⅠ反应中心的结构模型

PSⅠ生理功能是吸收光能,进行光化学反应,传递电子从PC到NADP+。光量子?聚光色素?P700·A0?P700*·A0?P700+·A0-光反应I:PSⅠ的原初电子受体是叶绿素分子A0;最终的电子受体为4Fe-4S中心(Fd)。P700是特殊叶绿素a分子,是PSI的原初电子供体,其吸收光谱的峰值为700nm。PSI复合体电子传递途径:P700A0A1FxFA/FBFdPCFd6、铁氧还蛋白(Fd)和铁氧还蛋白—NADP+还原酶(FNR)Fe2-S2的低分子量可溶性蛋白;接收PSI的Fe4-S4蛋白传递来的电子,通过Fe3+?Fe2+的转变,一次可接受和传递1个电子。在PSI还原后,可将电子用于多种生物还原过程,如硝酸、亚硝酸、NADP+、固氮酶等。最终电子受体MembraneorganizationoftheZ-scheme光合电子传递Z链组成(二)光合电子传递的多条途径

①非环式电子传递

②循环式电子传递

③假环式电子传递非环式电子传递循环式电子传递③假环式电子传递H2O→PSII→PQ→Cytb6/f→PC→PSI→Fd→O2(→O2-.)其电子最终受体是O2第四节叶绿体中ATP的合成在光下叶绿体中发生的由ADP与Pi合成ATP的反应称为光合磷酸化。NADPH中的化学能ATP中的化学能光反应中吸收的光能一、ATP合酶二、ATP产生的机制ATP合酶又被称为偶联因子(Couplingfactor,CF)或CF1-CF0复合体。一、ATP合酶ATP合成酶复合体模型ATP酶复合体的分布膜内μH+高于膜外的μH+向外扩散的趋势由CF1将ADP和Pi合成ATP只能通过ATP合成酶的CF。形成的通道越过膜,H+经过CF1进入基质。H+叶绿素吸收____光和____光;类胡萝卜素吸收______光。量子需要量与量子效率的概念。叶绿素分子受到激发后,从第一单线态和第三单线回到基态分别具有____和____。光合电子传递链的主要成员如下:____、____、_____、____、___、_____。光合电子传递链形成的同化力是____和____。非环式PSII:原初电子供体___、原初电子受体____、次级电子供体___、次级电子受体____、最终电子供体___、最终电子受体____。非环式PSI:原初电子供体___、原初电子受体____、次级电子供体___、次级电子受体____、最终的电子受体____。按色素蛋白所含的叶绿素分类:叶绿素a蛋白复合体叶绿素a/b蛋白复合体1、叶绿素a复合体性质:结合叶绿素a,含有β-胡萝卜素;高疏水性蛋白,与反应中心紧密联系;叶绿体基因编码。包括:PSI和它的天线色素蛋白;PSII和它的天线色素蛋白。2、叶绿素a/b蛋白复合体又称聚光复合体或捕光色素蛋白复合体(LHC),核基因编码,结合50%叶绿素a和全部

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