光合色素:光合作用的色素,颜色和吸收的光谱分别是什么

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1.光合作用的色素,颜色和吸收的光谱分别是什么

色素带从上到下:叶绿素a,叶绿素b,其中胡萝卜素和叶黄素属于类胡萝卜素,叶绿素a和叶绿素b属于叶绿素,光合色素及光系统1、光合色素叶绿体由双层膜、类囊体和基质三部分组成。类囊体是单层膜同成的扁平小囊,沿叶绿体的长轴平行排列。膜上含有光合色素和电子传递链组分,光能向化学能的转化是在类囊体上进行的。类囊体膜上的色素有两类:叶绿素和橙黄色的类胡萝卜素,通常叶绿索和类胡萝卜素的比例约为3:而叶绿素a(chla)与叶绿素b(chlb)的比例也约为3:叶绿体类囊体膜上的色素又可分为两种:一种是作用中心色素,少数特殊状态的叶绿素a分子属于此类;而另一种则是聚光色素,绝大多数色素(包括大部分叶绿素a和全部叶绿素b胡萝卜素、叶黄素)属于聚光色素。聚光色素(light-harvestingpigment)没有光化学活性,只有收集光能的作用,像漏斗一样把光能聚集起来,传到反应中心色素,2、光合作用中心光合作用中心,[6]是进行原初反应的最基本的色素蛋白结构。其至少包括一个光能转换色素分子(P)、一个原初电子受体(A)和一个原初电子供体(D)。

2.【高中生物】光合色素的组成元素?

叶绿体内的光合色素包括叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素和叶黄素。叶绿素a:叶绿素b:C、H、O、N、Mg;

3.叶绿体中含氮的光合色素是什么?

包含叶绿素、反应中心色素和辅助色素。叶绿素a分子式:分子式 C55H72MgN4O5叶绿素b分子式:分子式 C55H70MgN4O6反应中心色素:

4.分离光合色素用的试剂及原理

我们植物中常见的光合色素有叶绿素a(chla),叶绿素b(chlb),类胡萝卜素和藻胆红素(来源于藻类),还有一些细菌叶绿素等。实际上在光合过程中存在两种捕光复合体(存在叶绿素a,b和类胡萝卜素),一种与光系统2结合(LHC2),光能被LHC蛋白复合体中的类胡萝卜素和叶绿素b捕获后,快速转移至叶绿素a所在的反应中心上。至于为什么叶绿素成为最主要的光合色素,可能是和叶绿素是主要的捕光和反应色素。在整个捕光复合体中含量相对较少(记得是4个,而叶绿素14),而其他色素,如叶黄素主要起防止光合损伤等作用。

5.为什么叶绿素成为主要的光合色素

首先你得知道,我们植物中常见的光合色素有叶绿素a(chla),叶绿素b(chlb),类胡萝卜素和藻胆红素(来源于藻类),还有一些细菌叶绿素等。实际上在光合过程中存在两种捕光复合体(存在叶绿素a,b和类胡萝卜素),一种与光系统1结合(LHC1),一种与光系统2结合(LHC2),光能被LHC蛋白复合体中的类胡萝卜素和叶绿素b捕获后,快速转移至叶绿素a所在的反应中心上。至于为什么叶绿素成为最主要的光合色素,可能是和叶绿素是主要的捕光和反应色素。如类胡罗卜素,在整个捕光复合体中含量相对较少(记得是4个,而叶绿素14),而其他色素,如叶黄素主要起防止光合损伤等作用。作者:昔载链接:https://www.zhihu.com/question/267333371/answer/344597194来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

6.光合作用的色素主要吸收什么光

色素带从上到下 胡萝卜素 橙黄色 叶黄素 黄色 叶绿素a 蓝绿色 叶绿素b 黄绿色 其中胡萝卜素和叶黄素属于类胡萝卜素,吸收蓝紫光。叶绿素a 和叶绿素b属于叶绿素,吸收蓝紫光和红光。

7.植物细胞内色素都可以参与光合作用吗?为什么

植物细胞中的色素,从功能上可分为光合色素和非光合色素.光合色素主要分布在叶绿体中,包括叶绿素和类胡萝卜素两大类,共4种(叶绿素a、b,全部分布在液泡中的细胞液中.光合色素都可以吸收、传递光能,只有极少数的处于特殊状态的叶绿素a可以将光能转换为电能.光合色素和非光合色素的颜色导致植物不同的器官呈现不同的颜色.并不是植物细胞内的色素都可以参与光合作用.故答案为:

8.光合色素在哪里合成?

植物的光合作用有两个反应过程,光反应和暗反应,光反应需要光才能进行,而暗反应不需要光,光合作用的光反应是放出氧气的反应。将水分解成氢气和氧气,帮助二磷酸腺苷(ADP)合成三磷酸腺苷(ATP),光能转化成的化学能储存在ATP中。氢气和ATP供暗反应使用。光合作用的暗反应是合成有机物供植物利用的反应。植物从空气中吸收的二氧化碳,不能直接被氢气还原,需要先进行二氧化碳的固定,一个二氧化碳分子和一个五碳化合物分子形成两个三碳化合物分子,三碳化合物分子通过ATP和多种酶的作用,ATP中的能量就释放出来,就是通过光能使得无机物合成有机物,并把能量储存在有机物中。暗反应是CO2固定反应,简称碳固定反应(carbon-fixation reaction)。叶绿体利用光反应产生的ATP和NADPH这两个高能化合物分别作为能源和还原的动力将CO2固定,由于这一过程不需要光所以称为暗反应。碳固定反应开始于叶绿体基质,  暗反应是光生物学反应。
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