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[!--downpath--]光合色素的熒光和磷光 葉綠素濾液在透射光下呈紅色葉綠素的熒光現象原理,在反射光下呈白色。 這些現象稱為葉綠素熒光。 為什么葉綠素會發出熒光? 葉綠素分子吸收光量子后,從最穩定、最低能態——能級(state)上升到不穩定的高能??態——爆發態(state)。 葉綠素分子有綠光和藍光兩個最強吸收區。 如果葉綠素分子被藍光激發,電子會躍遷到能量更高的第二單線態; 如果它被綠光激發,電子將躍遷到能量較低的第一單線態。 單重態電子的方向保持原始狀態。 如果電子的方向在爆發或去激發過程中發生變化,電子將進入三重態,其基態低于單重態。 由于爆發態不穩定,迅速轉變為低基態chl+h────→chl*(3-6)能級光子能量爆發態,一部分能量以熱的形式釋放,一部分以光消耗的形式釋放。 從第一單重態發射回到能級的光稱為熒光。 當處于第一三重態的葉綠素分子回到能級時,發出的光就是磷光。 熒光燈的壽命很短,只有10-8~10-10s。 由于葉綠素分子吸收的部分光能被分子內部的振動所消耗,所以發出的熒光波長總是比吸收的波長長。 所以葉綠素濾液在入射光下呈紅色,在反射光下呈白色。
莖或內質網中發出的熒光很微弱,肉眼無法觀察到,能量消耗也很小,通常不超過吸收能量的5%,因為大部分能量都用于光合作用。 顏料堿液則不同,因為堿液缺乏能量受體或電子受體,顏料在光照下會發出強烈的熒光。 另外,葉綠素分子吸收藍光后第二單重態儲存的能量遠小于吸收綠光后的第一單重態,但多出的部分對光合作用無用,在很短的時間內葉綠素分子具有從第二單重態回到第一單重態,多余的能量也以熱的形式耗散掉。 因此,就光合作用的能量利用率而言,藍光不如綠光高。 葉綠素的熒光和磷光現象都表明葉綠素可以被光爆裂,葉綠素分子的爆裂是光能轉化為物理能的第一步。 現在,人們可以用葉綠素熒光儀準確地檢測出莖桿發出的熒光,熒光的變化可以反映光合機制的狀態。 因此,葉綠素熒光被稱為光合作用的探針。 20種常見肽的分類及結構(生化式A)人體必需的八種肽(第一種比較流利) 1.“一二色素本來就淡”(異亮氨酸、亮谷氨酸、色氨酸、蘇氨酸、苯丙氨酸)谷氨酸、賴氨酸谷氨酸、甲硫氨酸、纈氨酸)。 2、《寫一本大膽色素的書》(纈氨酸、異亮氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、色氨酸、蘇氨酸、賴氨酸谷氨酸)。 3.脆皮雞,干(亮)干(不同亮),原色就好。
借一兩本紫色的書。 B) 糖、酮、糖和生酮多肽:生酮+糖和生酮=“一兩種色素本來就老”(異亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、蘇氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸、賴氨酸谷氨酸、酪氨酸谷氨酸),其中生酮多肽為“涼萊”; 不僅是這7種多肽,其余的都是糖原多肽。 C) 堿性多肽:天谷谷氨酸——天谷很酸,(木通谷氨酸,谷氨酸) D) 酸性多肽:萊精組 E) 芳香多肽在280nm處有最大吸收峰---它只能理解不能解釋。 F) 一碳單位來源為肝膽梗阻(吡啶、甲硫氨酸、組氨酸、色氨酸、絲氨酸)。 G) 酶的競爭性抑制:根據事物發生的條件、發展和結果進行分級記憶: 1.“競爭”需要雙方——底物和抑制劑之間; 2、為什么會發生“競爭”——兩個 3、“競爭的焦點”——酶的活性中心; 4、“抑制劑占據酶的活性中心”——酶的活性受到抑制。 H) 糖醛酸葉綠素的熒光現象原理,合成維生素C的酶,古龍唐僧(of) Neizi (love) ( acid ) I) 雙螺旋結構的特點:右雙螺旋,反平行核苷酸互補,電負性保持側鏈在外,核苷酸在內 J) 維生素A 概要 VA 甾醇或醛,有多種異構體,分為順式和反式。 冬瓜果實越多越好,因為它含有豐富的維生素A。主要影響暗視,缺乏夜盲癥,使上皮細胞不完善,使眼睛干澀易感染。 促進發育和抗氧化,尤其是當氧氣升高時。
K) DNA雙螺旋結構:DNA,雙螺旋,正向和反向,互補鏈。 A to T, GC even, , *,, 十個核苷酸, 轉過來, 中間鉆34點。 核苷酸力和官能團保持螺旋結構牢固。 (AT2,GC3指的是GC之間的兩個官能團和GC之間的三個。錐度在中間是34個點,也就是3.4)L)RNA和DNA的配對如下:兩種核苷酸各有優缺點,和腺苷可以共享。 在 RNA 中它是內質網,在 DNA 中它富含胸腔。 M)維生素B6B6兄弟三,吡哆醛,醇,胺。 它們的醋酸鹽被脫羧和轉氨。 N) 三乙酸酯將甲基草?;h為石灰,將葡萄柚循環為 α-酮琥珀酸番紅花,將蘋果循環為灌木。 O) β-氧化 β-氧化是關鍵。 氧化的對象是脂肪酰基,酯化和鹽重酯化,硫解脫去兩個碳,產物甲基COA,最后進入三循環。 P) 尿糖家族三兄弟,醋酸和乙硫醇,加上β-羥基丁酸,生產場所在肝臟,腎臟不用于生酮。 放函數。 1個