光敏色素是分子嗎,光敏色素有哪些型別?

2025-05-04 12:30:03 字數 2709 閱讀 9983

1樓:呼吸也會痛

是的,光敏色素是分子。它是一種存在於生物體內的分子,能夠慎棗帆對光進行反應,從而觸發一系列生物學反應。比如,視覺系統中的視覺色素(如視黃醛和視紫質)就是一種光敏色素,能夠感知和傳遞視覺訊號。

而在光合作用中,植物寬雹葉綠素也是一種光敏色素,能夠吸收太陽能並轉化為化學能。總之,光敏色素在許多巖早生物的生命活動中都起著重要的作用。

2樓:網友

光敏色素(photosensitive pigment)是一種複合物,由蛋白質(opsin)和色素分子(chromophore)組成,通常存在於眼睛的視網膜中。其中,色素分子是光敏色素的關鍵組成部分,它們能夠吸收光線並將其轉化為神清閉經訊號,從而向大腦傳遞視覺資訊。

在人類眼睛中,視網膜中存在兩種不同型別的光敏色素,分別被稱為視杆細胞色素和視錐細胞色素。視杆細胞色素有一種色素分子,被稱為羅德曉色素(rhodopsin),它能夠探測到較低強度的光線,從而幫助我們在光線較暗的環境下看到事物。視錐細胞色素則有三種不同型別的色素分子,分別對應於紅、綠、藍三種不同的光譜顏色,從而幫助我們感知色彩。

色素分子是乙個複雜的有機分子結構,它與蛋白質組成光敏色素時,能夠產生出極其複雜的分子機制,實現了光訊號的轉導和視覺傳遞。當色素分子受到光中正廳線激發時,會發生分子結構的變化,從而改變蛋白質的構象,導致神經訊號的傳遞。這種複雜的結構和機制使得光敏色素能夠高效地將光訊號轉化為神經訊號,並傳遞到大腦,實現視覺感知。

綜上所述,光敏色賣隱素不僅僅是乙個分子,更是由分子和蛋白質組成的複合物,具有極其複雜的結構和機制。

3樓:長東破了

是的,光敏色素是一種分子,鬧襲它是一種蛋白質分子,可以感受到外界的光訊號,液棗兄並將其轉化成神經訊號,從而使我們產生視覺感受。在視網膜上,光敏色素主要存在於視杆細胞和視錐細胞中,它們在不同波長的光照射下產生不同的視覺體巖差驗。因此,光敏色素在視覺系統中扮演著至關重要的角色。

4樓:巨容易

光敏色素是由臘棗一種特殊的有機分子組成的,它能受到光線的影響而產生變化。因此可以說光敏色素是一種有姿渣機分跡局悄子。

光敏色素有哪些型別?

5樓:廣西師範大學出版社

光敏色素有兩種型別(近代研究認為還有若干中間型):一為紅光吸收型(pr),最大吸收峰在666奈米;另一為遠紅光吸收型(pfr),最大吸收峰在730奈米,兩者可以很快的相互轉變,pr為生理活躍型。它以pr狀態合成,並在黑暗中積累,所以黃化幼苗中有pr無pfr。

在紅光或白光照射下,大多數pr轉變為可發生降解、在暗中緩慢的逆轉為pr及參與反應。因此,pr在光中的總量比暗中少得多,有實驗指出,在暗中生長的雙子葉植物和單子葉植物幼苗中的含量比生長在光下的幼苗高出30至100倍,在純溶液中,用紅光照射後,pfr為81%,pr為19%。遠紅光照射後,幾乎所有pfr轉變為pr,pfr僅留存2%。

在日光下由於pr吸收紅光比pfr吸收遠紅光更為有效,所以在自然光照下,pfr比pr為多,pfr約佔總量的60%。2者的比例隨太陽的入射角。

雲層厚薄及地上林冠的變化而變化。曾有人指出生理活躍型的pfr與另一未知物(x)形成複合物[pfr稾]。由於x化學性質。

以及*2者比例的不同,[pfr稾]複合物將引起種種生理反應,如控制開花、打破某些需光種子休眠、下胚軸彎鉤的伸長、幼葉和子葉變綠及、含羞草。

的感震運動和抑制花色素苷的形成等。

光敏色素的型別

6樓:手機使用者

光敏色素在植物體內至少存在兩種型別(furuya,1993):一種在黃化幼苗中含量較高,在黑暗中才能合成,而在光下不穩定,成為黃化組織光敏色素(etiolate tissue phytochome,phy ⅰ)它的吸收峰在666nm;另一種以綠色組織為主,在光下相對穩定,且在光下和暗中均可合成,稱為綠色組織光敏色素(green tissue phytochome,phyⅱ),吸收峰652nm。分子生物學實驗表明,被子植物中存在光敏色素基因(稱作phy)家族。

例如玉公尺的phy數目2~4個,燕麥的phy數超過4個。在擬南芥幼苗中發現了5種不同的光敏色素基因,分別被命名為phya、phyb、phyc、phyd、phye。其中phya編碼的蛋白phya屬phyⅰ型光敏色素,接收波長700~750nm連續遠紅光,對光不穩定,在光下,其mrna的活性受到抑制。

其餘四種基因編碼的蛋白phyb、phyc、phyd、phye屬光敏phyⅱ型光敏色素,具有高度的光穩定性,不受光的影響,接收600~700nm紅光,屬組成型表達。至今已證明,phya、phyb基因編碼的蛋白可組裝成全光敏色素phya、phyb,phya主要控制遠紅光對幼苗下胚軸的伸長作用,而phyb主要控制紅光對幼苗下胚軸的抑制作用。

光敏色素的發現

7樓:

美國馬里蘭州貝爾茨維爾(beltsville)農業研究中心的borthwick和hendricks(1952)以大型光譜儀將白光分離成單色光,處理萵苣種子,發現紅光(波長650~680nm)促進種子發芽,而遠紅光(波長710~740nm)逆轉這個過程。1959年butler等研製出雙波長分光光度計,測定黃化玉公尺幼苗的吸收光譜。他們發現,經紅光處理後,幼苗的吸收光譜中的紅光區域減少,而遠紅光區域增多;如果用遠紅光處理,則紅光區域增多,遠紅光區域消失。

紅光和遠紅光輪流照射後,這種吸收光譜可多次的可逆變化。上述結果說明這種紅光-遠紅光可逆反應的受體可能是具兩種形式的單一色素。他們以後成功地分離出這種吸收紅光-遠紅光可逆轉換的光受體(色素蛋白質),稱之為光敏色素(phytochrome)。

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