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文檔簡(jiǎn)介
1、光合作用是地球上最重要的有機(jī)合成反應(yīng)。光合作用吸收能量的速率非常大,大概是1015瓦,這幾乎是人類所用能量總功率的6倍。有了光合作用,地球上的生物才得以進(jìn)化,人類文明才得以延續(xù)。因?yàn)楣夂献饔萌绱酥匾?,光合作用機(jī)制已經(jīng)成為許多實(shí)驗(yàn)和理論工作的焦點(diǎn)。研究光合作用,對(duì)于基礎(chǔ)理論和新技術(shù)的發(fā)展都有著重要的意義。
在發(fā)現(xiàn)紫色嗜酸光合細(xì)菌Acidiphilium rubrum之前,人們一直以為光合生物中只有含鎂的葉綠素和細(xì)菌葉綠素。這
2、種細(xì)菌中只有少量的鎂細(xì)菌葉綠素a(Mg-BCh1 a),它用一種像細(xì)菌葉綠素a的色素來(lái)作為主要色素,但這種葉綠素的中心金屬是鋅原子。我們稱這種含有鋅的色素為鋅細(xì)菌葉綠素(Zn-BCh1 a)。自從發(fā)現(xiàn)這種特殊的葉綠素后,人們對(duì)其進(jìn)行了大量的實(shí)驗(yàn)和理論研究。雖然鋅的原子質(zhì)量比鎂的大兩倍多,但Zn2+和Mg2+離子半徑分別為0.88A和0.86A,兩者非常相似。因此Mg-BCh1 a和Zn-BCh1 a有著非常相似的但又細(xì)微差別的分子性質(zhì)。
3、
本文采用密度泛函理論方法。首先,分析了不同氨基酸殘基對(duì)Mg-BCh1 a和Zn-BCh1a吸收光譜和氧化還原勢(shì)等性質(zhì)的影響。然后,研究了鋅葉綠素在不同溶劑分子中配位情況。最后,從氧化還原勢(shì)的變化上解釋了葉綠素在金屬原子選擇方面的特殊性。
通過(guò)研究我們得出,當(dāng)谷氨酸與細(xì)菌葉綠素配位時(shí),細(xì)菌葉綠素會(huì)是一個(gè)很好的電子給體。Mg-BCh1 a和Zn-BCh1 a的吸收光譜非常相似,這也是鋅葉綠素可以作為光合色素的重
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