Фотосинтез
-
Каротины: структура, свойства и биологическая роль.
Каротины: природные пигменты, отвечающие за оранжевый цвет моркови и других растений. Важны для фотосинтеза, не содержат кислорода, поглощают свет.
-
Фотосинтетические пигменты: типы и функции
Фотосинтетические пигменты: каротины, ксантофиллы, фаеофитины & фикобилипротеины. Роль в фотосинтезе, поглощение света и энергия для растений и цианобактерий.
-
Электрон-транспортная цепь: механизм энергетического метаболизма
Цепь переноса электронов: ключевой процесс клеточного дыхания, генерирующий энергию в виде АТФ. Окислительно-восстановительные реакции и протонный градиент.
-
Порфирины: структура, свойства и биогенез
Порфирины: гетероциклические соединения с четырьмя пиррольными звеньями. Ключевые – гемоглобин, хлорофилл, фотосинтез. Важны для жизни!
-
Хлорины и хлорофиллы: структура, свойства и применение.
Хлорины: что это такое? Узнайте о структуре, свойствах и связи хлоринов с хлорофиллом – важными пигментами в фотосинтезе и органической химии.
-
Синтез органических соединений из углекислого газа живыми организмами.
Первичное производство: синтез органических веществ из CO2 растениями и водорослями. Фотосинтез, хемосинтез – основа пищевых цепей и жизни на Земле.
-
Тилакоиды: структура и функции мембранных компартментов хлоропластов и цианобактерий
Тилакоиды: мембранные структуры в хлоропластах и цианобактериях, место фотосинтеза. Строение, граны, стромальные тилакоиды – всё о тилакоидах!
-
Каротиноиды: желтые, оранжевые и красные пигменты растений.
Каротиноиды: жёлтые, оранжевые и красные пигменты растений и микроорганизмов. Витамины, антиоксиданты, придают цвет овощам, фруктам и животным.
-
Пластоцианин: структура, функция и механизм переноса электронов в фотосинтезе.
Пластоцианин: белок с медью, участвующий в фотосинтезе растений. Перенос электронов между фотосистемами II и I. Купредоксины, синие белки.
-
Бактериородопсин: световой насос протонов археи.
Бактериородопсин: светочувствительный белок археи, перекачивающий протоны и преобразующий энергию света в химическую. Важен для галоархей.
-
Фотосинтез C4: Механизмы фиксации углерода и эффективность растений.
Фотосинтез растений: цикл Хэтча-Слэка, фиксация углерода, фермент RuBisCO и фотодыхание. Эффективность фотосинтеза и решение проблемы токсичного фосфогликолата.
-
Рибулозо-1,5-бисфосфат: структура, функции и роль в фотосинтезе.
Рубиско-бисфосфат (RuBP): ключевой акцептор CO2 в фотосинтезе растений и других организмов. Открыт Эндрю Бенсоном в 1951 году. Важная роль в биологии.
-
Хлорофлексус аuranтиакус: Фотосинтезирующая бактерия из горячих источников.
Хлорофлексус авронтиакус: фотосинтезирующая бактерия из горячих источников. Термофил, растет при 35-70°C, меняет цвет в зависимости от освещения.
-
Фиксация углерода по C3-циклу
Фиксация углерода C3: ключевой этап фотосинтеза. Преобразование CO2 в 3-фосфоглицерат. Особенности цикла Кальвина, условия для C3 растений.
-
Хромопласты: пигментные органеллы растений
Хромопласты в растительных клетках: строение, функции и классификация (глобулярные, кристаллические и др.). Происхождение и ДНК хромопластов.
-
Фотобиология: Взаимодействие света и живых организмов
Фотобиология: научное изучение влияния света на живые организмы. Фотофизика, фотохимия, фотосинтез, циркадные ритмы и воздействие УФ-излучения.
-
Ксантофиллы: желтые пигменты растений и их роль в биологических процессах.
Ксантофиллы: жёлтые пигменты растений, подкласс каротиноидов. Отличие от каротинов – наличие кислорода в структуре. Важны для хроматографии и цвета листьев.
-
Фукоксантин: свойства, структура и роль в фотосинтезе водорослей.
Фукоксантин: свойства, формула C42H58O6, роль в фотосинтезе бурых водорослей. Ксантофилл, поглощающий свет в сине-зеленом спектре (450-540 нм).
-
Фитохромы: светочувствительные белки растений, бактерий и грибов.
Фитохромы: светочувствительные белки у растений, бактерий и грибов. Регулируют рост, прорастание и реагируют на свет и температуру. 🌱🔬
-
Фикоэритрин: свойства, структура и применение.
Фикоэритрин: красный пигмент из цианобактерий и красных водорослей. Структура, свойства, роль в фотосинтезе и составе фикобилисом. Биохимия и функции.
-
Бактериохлорофиллы: типы, структура и функции.
Бактериохлорофиллы: пигменты фотосинтеза у бактерий, открытые в 1932 г. Особенности аноксигенного фотосинтеза и поглощения света. 🌱🔬
-
Хемиосмос: Электрохимический принцип клеточного дыхания и фотосинтеза
Хемиосмос: принцип работы клеточного дыхания и фотосинтеза. Движение ионов создает градиент для синтеза АТФ с помощью АТФ-синтазы. Энергия жизни!
-
Цикл Кальвина: Светонезависимая фаза фотосинтеза
Цикл Кальвина: темновая фаза фотосинтеза. Преобразование CO₂ в глюкозу с использованием АТФ и НАДФН. Происходит в строме хлоропластов растений и бактерий.
-
Пластохинон: Молекула-переносчик электронов в фотосинтезе
Пластохинон: ключевой компонент фотосинтеза, переносчик электронов в световой фазе. Структура, виды (PQ A, PQ B, PQ 3) и роль в липидном бислое.
-
Фотосистемы: структурные единицы белковых комплексов фотосинтеза.
Фотосистемы – белковые комплексы, участвующие в фотосинтезе у растений и бактерий. Поглощают свет, передают энергию и электроны (PSI и PSII).
-
Фотосистема II: структура и механизм кислородного фотосинтеза.
Фотосистема II: первый комплекс светозависимой фазы фотосинтеза. Окисляет воду, генерируя кислород и электроны для фотосинтеза у растений и цианобактерий.
-
Фотосистема I: структура и функции второго фотосинтетического комплекса
Фотосистема I: ключевой комплекс фотосинтеза. Преобразует энергию света в электроны для NADPH и АТФ. Структура, функции и роль в световых реакциях.
-
Хлорофилл а: структура, свойства и роль в фотосинтезе
Хлорофилл а: структура, свойства, роль в фотосинтезе. Основной пигмент у растений, цианобактерий и водорослей. Важен для выделения энергии и переноса электронов.
-
Железосерные белки и перенос электронов в метаболических реакциях.
Ферредоксины: белки железа-серы, участвующие в переносе электронов в метаболизме. Роль в фотосинтезе и NADP+ редуктазе. Важны для анаэробных бактерий и растений.
-
Фотофосфорилирование и энергетические процессы в фотосинтезе.
Фотофосфорилирование: ключевой биохимический процесс фотосинтеза, образование АТФ из АДФ под действием света. Циклический тип, энергия для жизни!
-
Протеородопсины: семейство трансмембранных белков и их функции
Протеородопсин: семейство трансмембранных белков, использующих ретиналь для светочувствительности. Обнаружен в морских бактериях и эукариотах. Функции изучаются.
-
Фототрофы: организмы, использующие энергию света.
Фототрофы: организмы, использующие энергию света для метаболизма. Получение энергии из света, фотосинтез, АТФ-синтез. Важно для экосистем!
-
Разложение воды: методы, катализ и перспективы получения водорода.
Разложение воды на водород и кислород: химическая реакция, основа водородной энергетики. Эффективный электролиз воды, фотолиз и топливные элементы.
-
Спектр света для фотосинтеза и его измерение.
Фотосинтетически активное излучение (ФАР): диапазон света (400-700 нм) для фотосинтеза растений. Важно для роста и здоровья растений, влияние длин волн.
-
Сульфоквинозилдиацилглицеролы: структура, функции и метаболизм
Сульфоквинозилдиацилглицеролы (SQDG): уникальные сульфолипиды в фотосинтезирующих организмах. Структура, свойства и открытие в 1959 году.
-
Вспомогательные пигменты в фотосинтезе и адаптация к водной среде.
Аксессуарные пигменты в фотосинтезе: хлорофиллы b, c, d, каротиноиды, фикобилипротеины. Поглощение и передача энергии, защита от избытка света.
-
Белковые комплексы в водорослях: Фикоцианин и его свойства.
Фикоцианин: пигментный белковый комплекс в водорослях. Свойства, поглощение света (620 нм), флуоресценция (650 нм) и роль в фотосинтезе.
-
Фототропины: светочувствительные белки растений и их функции.
Фототропины: светочувствительные белки растений, реагирующие на синий свет. Участвуют в фототропизме, росте и адаптации к освещению. Важны для жизни растений!
-
Дальний красный свет: роль в фотосинтезе и развитии растений.
Дальний красный свет: спектр 700-750 нм, слабо видимый глазу. Роль в фотосинтезе растений, зрении рыб и креветок-мантис. Физика света и биология.
-
Комплекс цитохрома b6f: структура, функция и роль в фотосинтезе.
Комплекс цитохрома b6f: фермент в хлоропластах, участвующий в фотосинтезе. Перенос электронов, создание протонного градиента для синтеза АТФ. Структура комплекса.
-
Фотогетеротрофы: организмы, использующие свет для энергии и органические соединения для углерода.
Фотогетеротрофы: организмы, использующие свет для энергии, но нуждающиеся в органических соединениях для углерода. Роль в экосистемах и примеры бактерий.
-
Лютеин: Желтый пигмент растений и его свойства
Лютеин: жёлтый органический пигмент, вырабатываемый растениями. Каротиноид, содержащийся в шпинате, капусте кале и жёлтой моркови. Важен для фотосинтеза.
-
Структуры сбора световой энергии в цианобактериях и красных водорослях.
Фикобилисомы у цианобактерий и красных водорослей: структура, поглощение света и передача энергии для фотосинтеза. Эффективное использование спектра 500-650 нм.
-
Теоретическая экология продуктивности сельскохозяйственных культур.
Теоретическая экология растениеводства: количественный анализ роста урожая. Моделирование, факторы влияния (свет, вода, температура, питательные вещества).
-
Электрохимический градиент: формирование и роль в биологических процессах
Электрохимический градиент: что это такое? Разница концентраций и зарядов ионов через мембрану. Роль в диффузии и создании электрического потенциала.
-
Фотосенсибилизаторы: поглотители света и механизмы фотохимических реакций
Фотосенсибилизаторы: молекулы, поглощающие свет и катализирующие фотохимические реакции (полимеризация, сшивка, деградация). Возвращаются в исходное состояние.
-
Аллофикоцианин: свойства, структура и применение.
Аллофикоцианин: свойства, структура и применение синего белка из водорослей. Поглощает красный свет, используется в иммуноанализе и фотосинтезе.
-
Светособирающие комплексы в фотосинтезе
Светособирающий комплекс в фотосинтезе: роль белков и пигментов (хлорофилл, каротины, ксантофиллы) в поглощении света и защите от фотоповреждений.
-
Приемники электронов: свойства и роль в химических и биологических процессах
Приемники электронов: что это такое? Окислители, их роль в химических реакциях и измерение способности принимать электроны с помощью редокс-потенциала.
-
Этиопласты: развитие, структура и роль в превращении в хлоропласты.
Этиопласты: органеллы растений, образующиеся в темноте и превращающиеся в хлоропласты на свету. Происхождение, строение и роль в фотосинтезе.
-
Фотодиссоциация и фотолиз: механизмы расщепления молекул светом.
Фотодиссоциация: распад молекул под действием фотонов. Узнайте о фотолизе, фотофрагментации и влиянии УФ-излучения, рентгена и гамма-лучей на химические связи.
-
Фотосинтетический реакционный центр: молекулярный механизм поглощения света.
Фотосинтез: реакционный центр – комплекс белков и пигментов, поглощающих свет и преобразующих энергию в глюкозу. Хлорофилл, электроны, фотоны.
-
Комплексы сбора света в фотосинтезе
Фотосинтетические светособирающие комплексы: строение, функция в растениях и бактериях. Улавливают свет, повышают эффективность фотосинтеза.
-
Эффективность фотосинтеза: преобразование энергии света в химическую энергию растений и водорослей.
Эффективность фотосинтеза: преобразование энергии света в химическую энергию у растений и водорослей. Факторы, влияющие на КПД и расчеты.
-
Хлоросомы: структура и организация светособирающих комплексов у зеленых бактерий.
Хлоросомы: уникальные фотосинтетические антенны в зеленых бактериях. Структура, функции и роль в условиях низкой освещенности. Зеленые бактерии, хлорофилл.
-
Photoprotection
-
P700
-
DCMU