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紫色光合細菌捕獲太陽能的分子機理

來源:論文學(xué)術(shù)網(wǎng)
時間:2024-08-18 16:34:16
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紫色光合細菌捕獲太陽能的分子機理【摘要】:光合作用是地球上最重要的化學(xué)反應(yīng),生物體通過它捕獲太陽能,轉(zhuǎn)為化學(xué)能供生長繁殖需要.光合細菌是地球上最早出現(xiàn)的具有原始光能合成體系的微生物

【摘要】:光合作用是地球上最重要的化學(xué)反應(yīng),生物體通過它捕獲太陽能,轉(zhuǎn)為化學(xué)能供生長繁殖需要.光合細菌是地球上最早出現(xiàn)的具有原始光能合成體系的微生物,其光合反應(yīng)中心是一個由多種色素分子與蛋白質(zhì)以非共價鍵方式結(jié)合的、具有特定構(gòu)象的色素-蛋白復(fù)合體-光反應(yīng)中心RC(Reaction center)和LH(Light Harvesting),光能通過電荷分離及電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)轉(zhuǎn)化為化學(xué)能,其效率是當(dāng)前人工模擬遠遠不能及的.本文綜述了紫色光合細菌捕獲太陽能的分子結(jié)構(gòu)、作用機理的研究進展,并結(jié)合作者在R.sphaeroides LHII蛋白組份同源及異源基因表達方面的研究結(jié)果進行相應(yīng)的分析,明確了Rhodobacter sphaeroides基因組中同源基因puc2BA的表達特點和功能,Rhodovulum sulfidophilum pucsBA與R.sphaeroides pufBA能夠同時在R.sphaeroides中表達,能同時形成LHII和LHI,并具有能量傳遞功能. 【作者單位】: 重慶大學(xué)生物工程學(xué)院;重慶理工大學(xué)藥學(xué)與生物工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】紫色光合細菌 太陽能 捕光蛋白 分子機理
【基金】:國家科技部“863”計劃項目(No.2006AA02Z138) 國家自然科學(xué)基金項目(Nos.30600044,30771464) 重慶市自然科學(xué)基金項目(Nos.2006BB1193,2007BB5414)~~
【分類號】:Q93
【正文快照】: 光合作用是地球上最重要的生物化學(xué)反應(yīng).光合細菌是一類能進行光合作用而不產(chǎn)氧的特殊生理類群的原核微生物的總稱.它是地球上最早出現(xiàn)的具有原始光能合成體系的原核微生物,廣泛存在于自然界.光合細菌的光合作用與綠色植物和藻類的光合作用機制有所不同,主要表現(xiàn)在:光合細菌

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