مروری بر ساختمان و عملکرد سیستم های نوری( فتوسیستم) های یک و دو

نوع فایل : word

تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 52

تعداد کلمات : 22000

مجله : Annual Review of Plant Biology

انتشار : 2006

ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است

درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است

منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است

کیفیت ترجمه : طلایی

فونت ترجمه : ب نازنین 12

تاریخ انتشار
12 آوریل 2020
دسته بندی
تعداد بازدیدها
1166 بازدید
40,000 تومان

عنوان فارسی مقاله:مروری بر ساختمان و عملکرد  سیستم های نوری( فتوسیستم) های یک و دو

چکیده

سنتز نوری از طریق اکسیژن، عامل اصلی تبدیل کننده ی  تابش خورشید به انرژی شیمیایی در کره ی زمین می باشد و  به وسیله ی چهار  مجموعه پروتئین غشایی با چند زیر واحد  انجام می شود: سیستم نوری یا فتو سیستم  ۱( PSI)،  سیستم نوری   ۲(PSII)، کمپلکس سیتوکروم b6f و F-ATPase.  منفی ترین پتانسیل  اکسایش کاهش  توسط  PSI رخ می دهد و این سیستم نوری، تعیین کننده ی میزان زیاد  گرمای درونی در  موجودات زنده است. سیستم نوری ۲  عوامل اکساینده ای را ایجاد می کند  که قابلیت اکسایش و کاهش آن برای اکسایش  آب بالا  است، زیرا آب بستری مهم به عنوان   منشا الکترون  جهت زندگی روی زمین است. در ۱۰۰ سال گذشته، فنون  پیچیده ی اسپکتروسکوپی، ژنتیک مولکولی و  شیمی زیست برای  تشخیص ساختمان و کارکرد این دو  سیستم نوری استفاده شده است. ساختمان های جدید این دو سیستم در  سیانوباکتری ها، جلب و گیاهان  به  شناسایی معماری و   ساز و کار عمل  این کمپلکس های غشایی و  عوامل موثر بر فتوسنتز با اکسیژن کمک می کند(ساختمان و عملکرد سیستم های نوری).

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 Title: structure and Function of Photosystems I and II

Abstract

Oxygenic photosynthesis, the principal converter of sunlight into chemical energy on earth, is catalyzed by four multi-subunit membrane-protein complexes: photosystem I (PSI), photosystem II (PSII), the cytochrome b6f complex, and F-ATPase. PSI generates the most negative redox potential in nature and largely determines the global amount of enthalpy in living systems. PSII generates an oxidant whose redox potential is high enough to enable it to oxidize H2O, a substrate so abundant that it assures a practically unlimited electron source for life on earth. During the last century, the sophisticated techniques of spectroscopy, molecular genetics, and biochemistry were used to reveal the structure and function of the two photosystems. The new structures of PSI and PSII from cyanobacteria, algae, and plants has shed light not only on the architecture and mechanism of action of these intricate membrane complexes, but also on the evolutionary forces that shaped oxygenic photosynthesis.