1994年,豌豆植物光收集复合物光合体系-II(LHC-II)的一个3.4埃分辨率的电子晶体学模型的发表,让我们看到了绿色植物这一主要太阳能收集体系的许多结构特征 。从此以后,研究人员一直在急切等待一种高分辨率结构,以便将关于光合作用中所涉及的光收集和能量转移过程的知识提升到全面的原子数据的水平 。在10年多以后的今天,来自菠菜的这一复合物的晶体结构已通过X-射线晶体学方法得以确定,分辨率为2.27埃 。该结构显示 , 每个LHC-II单体中的14个叶绿素为8个叶绿素-a分子和6个叶绿素-b分子,复合物中每个色素的位置已被准确绘制成图 。
- 光合作用对我们有什么好处
- 研究双脉冲星体系的一个几何模型
- 菠菜怎么种植方法
- 一种生活在海洋深处最黑暗地方的微生物不通过光合作用就能产生氧气
- 地球上出现光合作用的最早时间被修正
- 用AFM研究光合作用细菌
- 彩色饺子皮用什么蔬菜
- 一种海蜗牛能进行光合作用
- 木卫二海底是否可生存“红外光合”生物?
- 地球上植物赖以生存的光合作用在距今12.5亿年前开始出现
