Chefeat.ru

Здоровое питание

Феофитин

23-07-2023

Перейти к: навигация, поиск
Феофитин а
Общие
Химическая формула C55H74N4O5
Физические свойства
Молярная масса 871,2 г/моль
Термические свойства
Классификация
Рег. номер CAS 603-17-8
Рег. номер PubChem 5459387
Безопасность
NFPA 704

Феофитин, или фаеофитин — химическое соединение, служащее первым переносчиком электронов в цепи переноса электронов фотосистемы II (ФС II) у растений, и реакционным центром фотосинтеза (РЦ P870) у пурпурных бактерий. Как в ФС II, так и в РЦ P870, возбуждённые электроны передаются из реакционного центра на феофитин, который затем передаёт их хинону (QA) в РЦ P870 и РЦ P680. В целом механизмы, функции и задачи молекулы феофитина аналогичны друг другу в обоих транспортных цепях.

Содержание

Химическая структура

Биохимически феофитин — это молекула хлорофилла с недостающим ионом Mg2+. Он может образовываться из хлорофилла, при обработке последнего слабой кислотой и представляет собой тёмно-голубоватый воскоподобный пигмент.[1] Вероятная этимология происходит от этого описания: pheo значит тёмный,[2] а phyto значит растительный.[3]

История открытия

В 1970 году, учёные Карапетян и Климов провели серию экспериментов, с целью доказать, что именно феофитин а не пластохинон служит первоначальным переносчиком электронов в фотосистеме II. Использовав несколько методов, включая электронный парамагнитный резонанс, они пришли к выводу, что феофитин способен к восстановлению и, следовательно, является переносчиком электронов между P680 и пластохиноном. Это открытие было встречено шквалом протестов, поскольку многие считали феофитин продуктом распада хлорофилла. Тем не менее, дальнейшие проверки выявили и доказали, что феофитин действительно первый переносчик электронов от ФС II к P680 и далее к пластохинону. В ходе исследований была получена следующая информация:

  1. Фото-восстановление феофитина наблюдалось в различных смесях, содержащих реакционные центры ФС II .
  2. Количество феофитина прямо пропорционально количеству реакционных центров ФС II.
  3. Фото-восстановление феофитина происходит при температурах на уровне 100 Kельвинов, и наблюдается после восстановления пластохинона.

Все эти наблюдения характеризуют фото-преобразования компонентов реакционного центра.

Реакции в Пурпурных Бактериях

Феофитин — первый переносчик электронов в реакционном центре (РЦ P870) пурпурных бактерий. Его участие в этом процессе можно условно разбить на 5 основных стадий. Первая стадия это возбуждение бактериохлорофиллов (Chl)2 или специальной пары хлорофиллов.

Вторая стадия включает передачу электрона от (Chl)2 феофитину, который становится отрицательно заряженным радикалом, а пара хлорофиллов — положительно заряженным радикалом, те. происходит разделение зарядов.

  • (Chl)2* + Pheo → ·(Chl)2+ + ·Pheo- (разделение зарядов)

Третья стадия это быстрый перенос электронов на прочно связанный менахинон, QA, который немедленно отдаёт их второму, не связанному хинону (QB). Два электрона превращают QB в его восстановленную форму (QBH2).

  • 2·Pheo- + 2H+ + QB → 2Pheo + QBH2 (восстановление хинона)

Пятая и последняя стадия заключается в заполнении электронной «дыры» в специальной паре хлорофиллов электронами гема из цитохромаc. Таким образом субстрат восстанавливается, и цикл замыкается, что позволяет происходить последующим реакциям, вновь начинающим цикл.

Функции в фотосистеме II

В фотосистеме II, феофитин выполняет схожие функции: он снова является первым переносчиком электронов фотосистемы. После возбужденяи P680 (P680*), происходит передача электрона феофитину, который превращается в отрицательно заряженный радикал. Отрицательо заряженный феофитин передаёт электроны двум молекулам пластохинонов. В конечном счёте, электроны поступают на цитохром b6f и покидают фотосистему II. Реакции, описанные разделом выше касательно пурпурных бактерий, могут дать общую картину фактического движение электронов через феофитин и фотосистему. Общая схема такова:

  1. Возбуждение
  2. Разделение заряда
  3. Восстановление пластохинона
  4. Восстановление субстрата (хлорофилла)

Связь с приготовлением продуктов

В западной культуре ярко-зелёные овощи считаются более привлекательными, чем более тёмные овощи оливкового цвета. Наличие нежелательного цвета вызвано присутствием феофитина, который может образовываться при приготовлении в кислой среде или продолжительной готовке. Для сохранения яркости, необходимо использовать методы приготовления овощей, которые сведут к минимуму образование феофитина, например, приготовление пищи в открытой посуде обеспечит выход летучих кислот и сократит время приготовления, способствуя сохранению зелёного цвета.

Источники

  • Klimov VV (2003). «Discovery of pheophytin function in the photosynthetic energy conversion as the primary electron acceptor of Photosystem II». Photosyn. Res. 76 (1-3): 247–53. 10.1023/A:1024990408747. PMID 16228584.
  • McWilliams, Margaret Illustrated Guide to Food Preparation. — 4th. — Redondo Beach, CA: Plycon Press, 1982.
  • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger Principles of Biochemistry. — 4th. — New York: W. H. Freeman, 2005.
  • «Photosynthetic Molecules Section.» Library of 3-D Molecular Structures. 22 April 2007
  • Xiong, Ling, and Richard Sayre. «The Identification of Potential Pheophytin Binding Sites in the Photosystem II Reaction Center of Chlamydomondas by Site-Directed Mutagenesis.» (2000). America Society of Plant Biologists. 22 Apr. 2007.

См. также

Примечания

  1. http://dictionary.reference.com/browse/pheophytin Merriam-Webster Medical Dictionary definition of Pheophytin
  2. http://dictionary.reference.com/browse/pheo- Definition of pheo in The American Heritage Stedman’s Medical Dictionary
  3. phyt. CollinsDictionary.com. Collins English Dictionary — Complete & Unabridged 11th Edition. Retrieved October 19, 2012.

Феофитин.

© 2014–2023 chefeat.ru, Россия, Челябинск, ул. Речная 27, +7 (351) 365-27-13