La clorofila es un pigmento verde encontrado en la mayoría de las algas de las plantas y el Cyanobacteria . Su nombre se deriva griego: chloros del = phyllon verde de y del = hoja . La clorofila absorbe la luz lo más fuerte posible en el azul y el rojo pero mal en las porciones verdes del espectro electromágnetico, por lo tanto el color verde de tejidos clorofila-que contienen como las hojas de la planta. El espectro ideal de la luz está entre 400 y 700 nanómetros.

Clorofila y fotosíntesis

La clorofila es vital para la fotosíntesis, que permite que las plantas obtengan energía de la luz. Las moléculas de la clorofila se arreglan específicamente en y alrededor de los complejos de la proteína del pigmento llamados los fotosistemas que se encajan en las membranas de Thylakoid de los cloroplastos en estos complejos, la clorofila sirve dos funciones primarias. La función de la gran mayoría de clorofila (hasta varios cientos por fotosistema) es absorber la luz y la transferencia que la energía ligera por la transferencia de energía de resonancia a un par específico de la clorofila en la reacción centra de los fotosistemas. Debido a la selectividad de la clorofila con respecto a la longitud de onda de la luz que absorbe, las áreas de una hoja que contiene la molécula aparecerá verde. Hay actual dos unidades del fotosistema, fotosistemas II y fotosistemas aceptados I, que tienen sus propias clorofilas distintas del centro de la reacción, nombradas P680 y P700, respectivamente. Estos pigmentos se nombran después de la longitud de onda (en los nanómetros de su máximo de absorción del rojo-pico. La identidad, la función y las características espectrales de los tipos de clorofila en cada fotosistema son distintas y resueltas por uno a y la estructura de la proteína que los rodea. Extraído una vez de la proteína en un solvente (tal como acetona o metanol ), estos pigmentos de la clorofila se pueden separar en un experimento simple de la cromatografía de papel, y, basado en el número de grupos polares entre la clorofila a y la clorofila b, químicamente se separarán hacia fuera en el papel. La función de la clorofila del centro de la reacción es utilizar la energía absorbente cerca y transferida a ella de los otros pigmentos de la clorofila en los fotosistemas para experimentar una separación de la carga, una reacción redox específico en la cual la clorofila done un electrón en una serie de intermedios moleculares llamados una cadena de transporte del electrón . La clorofila cargada del centro de la reacción (P680+) entonces es reducida de nuevo a su estado de tierra aceptando un electrón. En el fotosistema II, el electrón que reduce P680+ viene en última instancia de la oxidación de agua en O2 y H+ a través de varios intermedios. Esta reacción es cómo los organismos fotosintéticos como las plantas producen el gas de O2, y es la fuente para prácticamente todo el O2 en la atmósfera de tierra. El fotosistema I trabaja típicamente en serie con el fotosistema II, así el P700+ del fotosistema I es reducido generalmente, vía muchos intermedios en la membrana del thylakoid, por los electrones de reacciones de transferencia de electrón del fotosistema II. en las membranas del thylakoid es en última instancia complejo, sin embargo, y la fuente de electrones usados para reducir P700+ puede variar. El flujo del electrón produjo por los pigmentos de la clorofila del centro de la reacción se utiliza para ir y los iones de H+ a través de la membrana del thylakoid, fijando un potencial chemiosmotic usado principalmente para producir energía química del ATP, y esos electrones reducen en última instancia NADP+ al NADPH un universal reductant usado para reducir CO2 en los azúcares así como para otras reducciones biosintéticas.

Los complejos de centro de la clorofila-proteína de la reacción son capaces directo de la absorción ligera y de realizar acontecimientos de la separación de la carga sin otros pigmentos de la clorofila, pero la sección representativa de absorción (la probabilidad de absorber un fotón bajo intensidad de luz dada) es pequeña. Así, las clorofilas restantes en el fotosistema y los complejos de la proteína del pigmento de la antena asociados a los fotosistemas todos cooperativo absorben y concentran energía ligera al centro de la reacción. Además del de la clorofila un, allí es otros pigmentos, llamados accesorio pigmenta que ocurran en estos complejos de la antena de la pigmento-proteína. style=" del

Estructura química

La clorofila es un pigmento de Chlorin, a el cual es estructural similar y producido con el mismo camino metabólico que otros pigmentos de la porfirina tales como Heme . En el centro del chlorin el anillo es un ion del magnesio . El anillo del chlorin puede tener varias diversas cadenas laterales, generalmente incluyendo una cadena larga de Phytol . Hay algunas diversas formas que ocurren naturalmente, pero la forma lo más extensamente posible distribuida de plantas terrestres es de la clorofila al . La estructura general del de la clorofila un fue aclarada por el Juan Fischer en 1940, y antes de 1960, cuando la mayor parte de la estereoquímica del de la clorofila un era sabida, las quemaduras Woodward de Roberto publicaron una síntesis total de la molécula según lo entonces sabido. En 1967, la aclaración stereochemical restante pasada fue terminada por el Ian Fleming, y en 1990 Woodward y los co-autores publicaron una síntesis actualizada.

Las diversas estructuras de la clorofila se resumen abajo:

Espectrofotometría

La medida de la absorción de la luz es complicada por el solvente usado para extraerlo del material vegetal, que afecta a los valores obtenidos,
En dietil éter, la clorofila a tiene máximos aproximados de la absorbencia de 430 nanómetro y 662 nanómetro, mientras que la clorofila b tiene máximos aproximados de 453 nanómetro y 642 nanómetro.
Los límites de absorción de la clorofila a están en 665 nanómetro y 465 nanómetro. La clorofila a es fluorescente en 673 nanómetro. El coeficiente de absorción molar máximo de la clorofila a excede 105 M−1 cm−1, que está entre el más alto para los compuestos orgánicos.

Clorosis

considera también:

la clorosis La clorosis es una condición en la cual las hojas producen la clorofila escasa, dándole vuelta amarilla. La clorosis se puede causar por la carencia del hierro, del magnesio o del nitrógeno .

Ver también

Bacteriochlorophyll
Chlorophyllin, un derivado semisintético de la clorofila
El crece ligero

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