Кіріспе
Ресейлік P700 зымыраны немесе фотожүйе I негізгі доноры, реакциялық орталық хлорофилл өсімдіктердегі, балдырлар мен цианобактериялардағы фотожүйе I-ге байланысты молекулалық димер.
P700, or photosystem I primary donor, is the reaction center chlorophyll a molecular dimer associated with photosystem I in plants, algae, and cyanobacteria.
Этимология
Оның атауы "пигмент" (P) сөзінен және P700/P700+• сәулеленуінің әсерінен пайда болған жұтқынды айырмашылық спектрлеріндегі 695 700 нм-ге шоғырланған ірі ағарту жолағының болуынан алынған.
Құралымдары
P700 құрылымы екі түрлі хлорофилл молекуласы бар гетеродимерден тұрады, ең бастысы хлорофилл а және хлорофилл а, оған қосымша атауды береді арнайы жұп. Алайда, P700 арнайы жұбы тек бір бірлік сияқты әрекет етеді. Бұл түрдің маңыздылығы шамамен 430 нм мен 700 нм арасындағы толқын ұзындығы бар жарық энергиясын сіңіру қабілетіне байланысты және жоғары энергиялы электрондарды жақын орналасқан акцепторлар сериясына, мысалы Fe S кешені, Ferridoxyn ((FD)), олар жоғары redox потенциалына ие, яғни электрондарға үлкен аффинитетке ие.
Іс-әрекет және функциялар
Фотожүйе I NADPH, NADP-ның қысқартылған түрін өндіру функцияларымен жұмыс істейді ((Fd2 қызыл + NADH + 2 NADP+ + H+ = Fdox + NAD+ + 2 NADPH. ), фотосинтетикалық реакцияның соңында электронды көшіру арқылы, протонды сорғыға энергия беру және ақырында АТФ, мысалы циклдік электронды тасымалдау кезінде.
Қуаныш
Фотосистема I жарықты сіңіріп алғанда, P700 хлорофилінде электрон жоғары энергия деңгейіне қозғайды. Қозғалған электроны бар P700 P700 * деп аталады, бұл оның 1,2 В-тың өте теріс октаногенді қайта өңдеу потенциалынан туындаған күшті редукциялаушы агент болып табылады.
Электронды тасымалдау тізбегі
P700 қоздырудан кейін оның бір электроны электронды қабылдағышқа, А, беріледі, бұл аниондық А және катиондық P700 шығаратын зарядтың бөлінуін тудырады. Кейіннен электронды алмасу А-дан А деп аталатын филохинон молекуласына, содан кейін үш темір күкірт кластеріне жалғасады. I типті фотожүйелер терминал электрон қабылдағыштары ретінде темір күкірт кластерлі ақуыздарды пайдаланады. Осылайша, электрон F-тен басқа темір күкірт кластеріне, F-ке көшіріледі, содан кейін электронды қабылдаушы ретінде қызмет ететін соңғы темір күкірт кластеріне, F-ке беріледі. Ақырында электрон ферредоксин ақуызына көшіріледі, бұл оның қысқартылған түріне айналуына әкеледі, ол кейіннен NADP-ді NADPH-ге қысқарту арқылы процесті аяқтайды.
Сызықтық электрон тасымалы
P700* -ден кейінгі электрон қабылдағыштарға электронның өту жылдамдығы жоғары, бұл электронды қайтадан P700 -ге ауыстыруға жол бермейді. Нәтижесінде, көп жағдайда фотожүйе I ішіндегі электронды көшірулер сызықтық жолмен жүреді, P700 арнайы жұптың қозуынан NADPH өндірісіне дейін.
Циклдік электрон тасымалы
Кейбір жағдайларда фотосинтездік организмнің электронды қайта өңдеуі өте маңызды, нәтижесінде соңғы темір күкірт кластерінен F электроны цитохром b6f кешеніне (II және I фотожүйелер арасындағы адаптер) қайта беріледі. P700 энергиясын пайдалана отырып, циклдік жол АТФ өндіруге пайдалы протон градиентін жасайды, ал NADPH өндірілмейді, өйткені ферродоксин ақуызы азайтылмайды.
P700 қайтару
P700 жоғалған электронын пластоцианды тотықтандыру арқылы қайта алады, бұл P700 регенерациясын жасайды.