Elektronentransferprozesse in den Photosystemen I und II

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Details

Die membrangebundenen Pigment-Proteinkomplexe Photosystem I und II (PS I und II) katalysieren in Pflanzen, Algen und Cyanobakterien die oxygene Photosynthese. Bei der Umwandlung der Sonnenenergie in chemisch nutzbare Energie sind eine Vielzahl von Elektronentransferschritten beteiligt. Untersucht wurde das PS II aus den Organismen Thermosynechococcus elongatus und Spinat mit Hilfe der UV/Vis/NIR-Absorptions-, der ESR- und der Raman-Spektroskopie, gestützt durch quantenmechanische Berechnungen auf dem DFT-Level für das ß-Carotin - ein wichtiges Pigment in den Photosystemen. Im PS II wurden die Elektronentransferschritte der sekundären Prozesse charakterisiert, die zum Schutz des Systems vor oxidativer Schädigung nach der lichtinduzierten Ladungstrennung durch den primären Donator ablaufen. Für die spektroskopische Charakterisierung des PS I aus A. marina wurden die transiente Absorptionsdifferenzspektroskopie und Redoxtitrationen angewandt. Obwohl A. marina nicht Chlorophyll a, sondern Chlorophyll d als Hauptpigment bindet, zeigten die Messungen, dass das PS I aus A. marina dem PS I aus Chlorophyll a-bindenden Organismen sehr ähnelt.

Autorentext

Matthias Schenderlein wurde 1980 in Berlin geboren und schloss2005 sein Chemiestudium als Diplom-Chemiker an der TechnischenUniversität Berlin ab. Im Frühjahr 2010 promovierte er im Bereichder biophysikalischen Chemie ebenfalls an der TU Berlin.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09783838118550
    • Sprache Deutsch
    • Genre Ökologie
    • Größe H220mm x B150mm x T10mm
    • Jahr 2015
    • EAN 9783838118550
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-3-8381-1855-0
    • Veröffentlichung 10.11.2015
    • Titel Elektronentransferprozesse in den Photosystemen I und II
    • Autor Matthias Schenderlein
    • Untertitel Spektroskopische Charakterisierung des Photosystem I aus Acaryochloris marina und der sekundren Elektronentransferschritte im Photosystem II
    • Gewicht 238g
    • Herausgeber Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften AG Co. KG
    • Anzahl Seiten 148

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