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植物細(xì)胞生物合成是氧化分解光學(xué)
顯微鏡
反應(yīng)中心是蛋白質(zhì)和有機(jī)色素跨膜的復(fù)合物,居于光合作用的
中心位置。它被認(rèn)為早在35億年前由原始光合細(xì)菌首先進(jìn)化而來(lái)。
反應(yīng)中心中那個(gè)特殊的葉綠素分子對(duì)于一個(gè)已受激發(fā)的電子而言,
起著一個(gè)單向活門(mén)的作用,因?yàn)檫@些葉綠素隨時(shí)準(zhǔn)備把一個(gè)高能電
子傳送給精確定位于同一蛋白質(zhì)復(fù)合物內(nèi)的毗鄰分子。通過(guò)將受激
發(fā)的電子從葉綠素迅速移出,反應(yīng)中心將該電子傳遞至一個(gè)使它穩(wěn)
定得多的環(huán)境中。因此這個(gè)電子得到了適當(dāng)?shù)陌仓�,可以進(jìn)行將要
發(fā)生的光化學(xué)反應(yīng),這些光化學(xué)反應(yīng)需要更多的時(shí)間才能完成。在
這個(gè)過(guò)程中,反應(yīng)中心的葉綠素分子失去一個(gè)電子而帶正電荷。
葉綠素迅速地從毗鄰的一個(gè)電子供體中狹得一個(gè)電子而恢復(fù)其
非激發(fā)狀態(tài)。然后,在一些較緩慢的反應(yīng)中,這個(gè)電子供體又從水
中獲得一個(gè)電子而再生
在某種意義上,生物合成是氧化分解的逆反應(yīng)。為了制造其各
種組分,細(xì)胞不僅需要ATP形式的能量,也需要?dú)漭d體NADPH形式的
還原力。因?yàn)楣夂献饔玫囊粋(gè)基本功能是從二氧化碳合成有機(jī)分子
,這個(gè)過(guò)程需要大量的ATP和還原力。這種還原力的需求由從NADP+
制造的NADPH來(lái)滿(mǎn)足,利用從陽(yáng)光中捕獲的能量將水中的低能電子
轉(zhuǎn)化為NADPH的高能電子。
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