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UbergeordnetThylakoidUntergeordnetPhotosystem IPhotosystem IIGene OntologyQuickGO Ein Photosystem auch Fotosystem ist eine Ansammlung von Proteinen und Pigment Molekulen Chlorophylle und Carotinoide in der Thylakoid Membran von Cyanobakterien und Chloroplasten die bei der Lichtreaktion der oxygenen Photosynthese Lichtenergie in chemische Energie umwandeln Sie kommen bei phototrophen Cyanobakterien und eukaryotischen Lebewesen Pflanzen und Protisten vor Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau und Funktion 2 Typen 3 Anregung durch Licht 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseAufbau und Funktion BearbeitenEin Photosystem setzt sich aus einem sogenannten Antennenkomplex und aus einem Reaktionszentrum zusammen Der Antennenkomplex auch Lichtsammelkomplex besteht je nach Typus des Photosystems aus zirka 30 Proteinen die mit Pigmentmolekulen verbunden sind Sie werden durch das Licht in einen energiereichen angeregten Zustand angehoben Durch Exzitonentransfer kann diese Energie an das Reaktionszentrum weitergeleitet werden 1 Die Effizienz der Energieubertragung im Lichtsammelkomplex auf ein Reaktionszentrum betragt mehr als 90 und erfolgt in 10 13 Sekunden Das Reaktionszentrum der Photosysteme enthalt zwei Chlorophylle die als primarer Elektronendonator fungieren Durch die Lichtenergie wird eine Elektronentransportkette in Gang gesetzt Im Photosystem II werden in einem Zyklus mittels 4 Lichtquanten Elektronen vom Wasser an ein Chinon ubertragen und gleichzeitig Protonen aus der Wasserspaltung freigesetzt Dabei entsteht als Nebenprodukt Sauerstoff Der wasserspaltende Komplex enthalt ein Cluster von vier Manganatomen wobei der genaue Aufbau dieser Einheit spektroskopisch noch nicht geklart werden konnte da gangige Rontgenstrukturanalysen die Manganatome reduzieren und dadurch das erhaltene Spektrum nicht der nativen Struktur des katalytischen Zentrums entspricht Es wird angenommen dass jeweils drei Manganatome durch Sauerstoffatome miteinander verbruckt sind und ein Manganatom etwas weiter entfernt wie ein Anhangsel hangt Im Photosystem I fuhrt der lichtgetriebene Elektronentransfer zur Synthese von NADPH H Typen BearbeitenDas Photosystem I enthalt insgesamt ca 200 Molekule Chlorophyll a und b sowie 50 Carotine Das Reaktionszentrum des Photosystems I hat ein Absorptionsmaximum bei einer Wellenlange von 700 nm es wird deshalb auch als P700 bezeichnet Das Photosystem II enthalt insgesamt ca 250 Molekule Chlorophyll a und b sowie ca 110 Carotinoide Das Reaktionszentrum des Photosystems II hat ein Absorptionsmaximum bei 680 nm P680 Anaerobe Schwefelbakterien haben ein Photosystem das dem PSI ahnlich ist Anregung durch Licht Bearbeiten nbsp Vereinfachtes Termschema Jablonski Diagramm von Chlorophyll a Die Elektronen Niveaus Terme sind aus mehreren Vibrationstermen Abstand circa 0 1 eV zusammengesetzt die ihrerseits wieder aus Rotationstermen im Abstand von 0 02 bis 0 001 eV bestehen Chlorophylle fungieren als lichtabsorbierende Komponente der Photosysteme Chlorophylle bestehen aus einem Porphyrin Ring welcher ein Magnesium Ion Mg2 komplexiert Das System der delokalisierten p Elektronen des Chlorophylls ist der Ort der Lichtabsorption Durch Zufuhr von Lichtenergie kann ein Elektron aus dem Grundzustand S0 auf hohere Energie Niveaus angehoben werden Dieser energiereichere Zustand des Chlorophylls wird als angeregter Zustand bezeichnet Zur Anregung sind aber nur zwei Wellenlangen geeignet energiearmeres rotes Licht bei Chlorophyll a eine Wellenlange von 662 nm hebt das Elektron auf ein hoheres Niveau an 1 Singulett S1 energiereicheres blaues Licht 430 nm auf ein noch hoheres Niveau 2 Singulett S2 Ubergange Halbwertszeit t in Sekunden Form der abgegebenen Energie Anteil Symbol in der AbbildungS2 S1 10 12 Warme gelber PfeilS1 S0 10 9 Emission von Licht Fluoreszenz 8 FEmission eines Elektrons photochemische Redoxreaktion Rstrahlungsloser Energietransfer auf Nachbarmolekule ET1 S0 10 2 Phosphoreszenz bei 750 nm PDa auf Grund der grossen Halbwertszeit des Ubergangs vom Triplett in den Grundzustand der Triplettzustand sehr stabil ist werden die langsamen photochemischen Prozesse im isolierten Chlorophyll von diesem Zustand aus gestartet nicht aber in der intakten Thylakoid Membran Dort wird ausgehend vom S1 Zustand die Energie eines nahezu jeden Lichtquants fur die Lichtreaktion genutzt Damit steht von jedem absorbierten Quant gleichgultig ob aus dem blauen oder roten Bereich ein Energiebetrag von 174 kJ mol zur Verfugung Je schlechter aber die Lichtreaktionen ablaufen desto hoher wird der Fluoreszenz Anteil und damit der Verlust an nutzbarer Energie Siehe auch BearbeitenChlorophyll Photosynthese Photosystem I Photosystem IILiteratur BearbeitenGerhard Trageser Nobelpreis fur Chemie Licht in die Lichtreaktion In Spektrum der Wissenschaft Jg 1988 Nr 12 S 14 ff Donat Peter Hader Hrsg Photosynthese Georg Thieme Verlag Stuttgart New York 1999 ISBN 3 13 115021 1Weblinks BearbeitenNobelpreis fur Chemie 1988 Jennifer McDowall Interpro Protein Of The Month Photosystem II engl Einzelnachweise Bearbeiten Bas Gobets Rienk van Grondelle Energy transfer and trapping in photosystem I In Biochim Biophys Acta 1507 2001 S 80 99 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Photosystem amp oldid 186675136