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高等的植物葉綠體-植物光合作用產生氧氣
在反應中心。被葉綠素捕獲的光能從弱的個體中引出強的給電子體
在光化反應中涉及的電子傳輸已經通過迅速分光鏡的方法被廣
泛地分析。大量的紫細菌光合系統的細節的信息是可得到的,在一
定程度上比在葉綠體中光合系統的進化要簡單.在光合系統中的反
應中心是一個巨大的蛋白質一色素綜合體,可以用去污劑溶解并在
活化形式下純化。在1985年,它的完整的三維結構被X射線結晶學
確定。這個結構,通過與動力學數據結合,提供了我們所擁有的關
于最初電子傳遞反應的最好的圖片.這個反應是光合反應的基礎。
在紫細菌反應中心發生電子傳遞的順序。就像在以前一般的例
子所描述的那樣,在它的簡約型中光引起了從弱的給電
子體(分子對電子有強的吸引力)到強的給電子體之間的電子傳遞網
絡。在葉綠素中的激發能可以以熒光或熱的形式釋放,因此這些能
量被改為用來創造強的給電子體(分子中帶有高能量的電子),以前
從來沒有過。在紫細菌中,用來填滿由光引導的電荷分離的電子缺
乏的突破口的弱給電子體是一種色素,產生的強電子
供體的是醒。在比較高等的植物葉綠體,也會產生相似的醒。然而
就像下面要討論的,水作為開始的弱電子供體。這也是植物光合作
用產生氧氣的原因。
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