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クロロフィル&Bの役割は何ですか?

     編集:健康

クロロフィルは、それらを光合成と呼ばれるプロセスを介して使用可能な太陽光をエネルギーに変換することができ、植物に見られる緑色の顔料である。
より具体的には、クロロフィル分子は、それらの光吸収特性に起因する感光体として記載されている。クロロフィル2つの主なタイプ、というクロロフィルおよびクロロフィルbがあります。これら二つの異なるクロロフィル分子は、それらの様々な化学構造とそれらが吸収する特定の赤外光によって特徴付けられる。構造
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のクロロフィルaとbのみサード炭素位置で構造が異なる。クロロフィルbはクロロフィルのためにメチル基(-CH3)と比較して、この炭素位置でアルデヒド(-CHO)側鎖を有する。構造の違いは、それらの様々な光吸収特性に寄与する。
買取クロロフィル
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クロロフィルは、最も一般的に使用される光合成色素であり、可視スペクトルの青、赤、紫の波長を吸収する。これは、酸素が、プロセスの副産物メインである酸素発生型光合成を中心に参加しています。全ての酸素発生型光合成生物は葉緑素のこのタイプを含む、ほぼすべての植物とほとんどの細菌が含まれています。買取クロロフィルB
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クロロフィルbは主に青色光を吸収し、光波長光合成生物の範囲を拡張することにより、クロロフィルの吸収スペクトルを補完するために使用され吸収することができる。
赤いスペクトルに青色の光の最大吸収を可能にするためにコンサートでクロロフィルの仕事のこれらのタイプの両方が、すべての光合成生物はクロロフィルbの色素を持っていない。光合成
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で買取の役割は、これらのクロロフィル分子の両方が光エネルギーを捕捉し、細胞の反応中心に転送します。ここから、電子はこの吸収された光エネルギーから水素イオンと酸素の形成をもたらす水分子に渡される。酸素が副産物として放出され、水素イオンはアデノシン三リン酸(ATP)にアデノシン二リン酸(ADP)のリン酸化をもたらし、植物のチラコイド膜を介して転送されているのに対し、。
ATPはその後補酵素、その後、砂糖に二酸化炭素を変換するために使用されNADPH2にニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)と呼ば低減する。
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