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Das Photosystem I ist ein wesentlicher Bestandteil der Photosynthese also der Bildung von organischen Stoffen mit Hilfe von Licht als Energiequelle das in Pflanzen Algen photosynthetischen Protisten und photosynthetischen Bakterien vorkommt Es ist ein besonders strukturiertes Stoffsystem bestehend aus einem Lichtsammel und einem Reaktionskomplex 1 Im Photosystem I wird ein starkes Reduktionsmittel NADPH fur die Synthese organischer Stoffe aus Kohlenstoffdioxid und Wasser gebildet und Lichtenergie in eine fur diese Biosynthese geeignete Energiequelle Adenosintriphosphat ATP umgewandelt Das Photosystem I PS I in der Photosynthese Inhaltsverzeichnis 1 Eigenschaften 2 Zusammensetzung 3 Photonen und Elektronentransport 4 Entwicklungsgeschichte 5 Literatur 6 EinzelnachweiseEigenschaften Bearbeiten nbsp Modell des Photosystems IDas Photosystem I PS I ist ein Proteinkomplex aus mehreren Membranproteinen der im Zuge der Photosynthese eine Oxidation von Plastocyanin und die Reduktion von Ferredoxin durch absorbierte Photonen katalysiert 1 Es befindet sich bei Pflanzenzellen in der Thylakoidmembran der Chloroplasten und besteht aus 15 Proteinen 2 Es dient dazu Photonen zu absorbieren und dem Reaktionszentrum P 700 zuzuleiten einem Chlorophyll a enthaltenden Molekulkomplex das sich durch eine Absorption bei einer Wellenlange von etwa 700 nm auszeichnet Es dient als Photosensibilisator Nach Anregung durch Photonen entsteht innerhalb von 100 Picosekunden ein sekundares Radikalpaar das bei Raumtemperatur in 300 Nanosekunden zerfallt bzw in 300 ms bei 77 Kelvin 3 Die ubrigen Chlorophyll a Molekule haben ebenso wie die anderen Chlorophylle Biliproteine und Carotinoide eine Antennenfunktion d h sie ubertragen die absorbierte Strahlungsenergie auf das Reaktionszentrum Sie sind fur das Lichtsammeln in der Thylakoidmembran in zwei parallelen Schichten luminal und stromal angeordnet 2 Im Bereich des Elektronentransports sind sie dagegen in einer Pseudo C2 Symmetrie orthogonal zur Membran angeordnet 2 Am wichtigsten fur die Photosynthese ist hierbei die Ubertragung der photochemischen Anregungsenergie auf die Nachbarmolekule Dabei mussen sich das Fluoreszenzspektrum des Spendermolekuls mit dem Absorptionsspektrum des Empfangermolekuls uberlappen und die Chlorophyllmolekule in der Membran dicht gepackt liegen Es finden dabei sowohl Energietransfer als auch Elektronentransferprozesse statt Bei Zimmertemperatur zeigt das Chlorophyll a Fluoreszenzspektrum eine starke Absorptionsbande bei 685 nm und eine schwachere bei 740 nm Wird das Spektrum bei tiefen Temperaturen ermittelt so ergeben sich Banden bei 685 695 und 720 nm wobei die ersten beiden dem Pigmentsystem II die bei 720 nm dem Pigmentsystem I zugeordnet werden 4 Die Pigmentzusammensetzung der Photosysteme in hoheren Pflanzen ist folgende Photosystem I Carotine Chlorophyll a Chlorophyll b Photosystem II Xanthophyll Chlorophyll a Chlorophyll bDie Photosysteme unterscheiden sich nicht nur im Absorptionsspektrum des Pigments im Reaktionszentrum sondern auch durch die Zusammensetzung der Antennenpigmente Photosystem II ist beispielsweise reicher an Chlorophyll b Photosystem I ist im Vergleich zum Photosystem II weniger empfindlich gegen Temperaturerhohungen 5 Zusammensetzung Bearbeiten nbsp Zusammensetzung des Photosystems I in zwei AnsichtenZwei Proteine des Photosystems I PsaA und PsaB besitzen jeweils elf Transmembranhelices und eine Masse von etwa 80 kDa und bilden ein Heterodimer und binden als Cofaktor etwa 80 Chlorophyll a Molekule etwa 20 b Carotine zur Lichtabsorption und etwa sechs Chlorophyll a Molekule zwei Phyllochinone und ein 4Fe 4S Cluster fur den Elektronentransfer 2 Die anderen dreizehn Proteine sind relativ klein mit Massen zwischen vier und achtzehn Kilodalton 2 Untereinheit BeschreibungA 83 kDa 751 AminosaurenB 82 5 kDa 735 AminosaurenC 8 9 kDa Elektronentransfer von P700 auf FerredoxinD 19 kDaE 7 5 kDaF 19 kDaG 8 kDa nur in PflanzenH 10 kDa in PflanzenI 5 kDaJ 5 kDa bindet drei ChlorophyllmolekuleK 8 5 kDa bindet zwei ChlorophyllmolekuleL 16 kDaM 3 5 kDa nur in CyanobakterienN 9 kDa in Pflanzen und AlgenOX 4 kDa nur in CyanobakterienPigmenteChlorophyll a 95 Molekule im AntennensystemChlorophyll a 2 MolekuleChlorophyll a0 Chlorophyll a695 primarer ElektronenakzeptorChlorophyll a und a P700b Carotin 22 MolekuleCoenzyme CofaktorenFa Fe4S4 Eisen Schwefel ClusterFb Fe4S4 Eisen Schwefel ClusterFx Fe4S4 Eisen Schwefel ClusterFerredoxin ElektronenubertragerPlastocyanin Losliches Protein enthalt ein KupferionQK A Phyllochinon ein Elektronenakzeptor beim Elektronentransport Untereinheit A QK B Phyllochinon ein Elektronenakzeptor beim Elektronentransport Untereinheit B Ca2 CalciumionMg2 MagnesiumionPhotonen und Elektronentransport Bearbeiten nbsp Z Schema mit den PhotosystemenDie als Antennen wirkenden Substanzen der Photosysteme werden als Lichtsammelkomplex LHC zusammengefasst Durch diesen wird die lichtabsorbierende Flache vergrossert Die Reaktionszentren sind die eigentlichen Redoxsysteme des photochemischen Elektronentransports Das Reaktionszentrum P 700 des Photosystems I ist ein starkes Reduktionsmittel Standard Reduktionspotential im Grundzustand liegt bei circa 0 45 V im photochemisch angeregten Zustand liegt der Wert bei 0 6 V Es absorbiert zwei Photonen und wirkt dann als primarer Elektronendonator und ubertragt unter zweimaliger Anregung mit Photonen insgesamt zwei Elektronen auf den Primarakzeptor A ein Eisen Schwefel Protein Der Primarakzeptor ist in der Lage das auf der Membran liegende Ferredoxin zu reduzieren Das bedeutet dass das Ferredoxin hier der Elektronenakzeptor ist Von hier werden die Elektronen auf ein FAD haltiges Enzym ubertragen Dieses katalysiert folgende Reaktion NADP geht unter Aufnahme von zwei Protonen und zwei Elektronen in NADPH H uber Reaktionsprodukt des Photosystems I ist der Energiespeicher ATP In einer Phosphorilierungsreaktion wird ATP aus ADP und Phosphat gebildet ATP ist der Energielieferant fur die in der Dunkelreaktion Atmung ablaufende Prozesse Der Elektronenausgleich erfolgt im weiteren Verlauf im Zusammenwirken mit dem Photosystem II durch das als Donator fungierende Plastocyanin Es ist ein Protein mit Redoxeigenschaften das in seinem aktiven Zentrum zwei Kupferionen gebunden enthalt Dieses erhalt seine Elektronen von dem Cytochrom b Komplex der seinerseits vom Plastochinon reduziert wird Das Plastochinon selbst geht bei der Elektronenaufnahme in Plastochinol uber Damit ist die Kette geschlossen und die Elektronenbilanz ausgeglichen Bei der Gesamtreaktion der Photosynthese entsteht auch Sauerstoff und zwar bei der Lichtreaktion im Photosystem II Er wird aus dem Wasser gebildet Gleichzeitig zum Chlorophyll im Photosystem I vorhandenes Carotin wirkt absorbierend und entfernt den gebildeten Singulettsauerstoff der fur die Blatter der Pflanze toxisch ist Es konnen sich unterschiedliche Dunkelreaktion anschliessen beispielsweise die enzymatisch ablaufende Verwertung des gebundenen Kohlenstoffs wodurch die Photosynthese zu einem Kreisprozess wird der nach seinem Hauptentdecker Calvin Zyklus genannt wird Insgesamt gesehen lasst sich der im Photosystem I ablaufende Prozess als Elektronentransportkette klassifizieren Dazu lasst sich anmerken dass es sich bei der Photosynthese um eine Photoreaktion mit einer Quantenausbeute von uber 90 handelt Der fur die ATP Produktion notige Protonengradient kann nicht nur uber die lineare Elektronentransportkette sondern auch uber einen zyklischen Elektronentransport im Photosystem I erzeugt werden 6 Entwicklungsgeschichte BearbeitenMolekularbiologische Daten unterstutzen die Aussage dass sich das Photosystem I wahrscheinlich vom Photosystem der grunen Schwefelbakterien und Heliobacteria entwickelt hat So ahnelt sich dass das Redoxpotential negativ genug ist um Ferredoxin zu reduzieren Ausserdem enthalten alle drei Elektronentransportketten Eisen Schwefel Proteine 7 Literatur BearbeitenX Qin M Suga T Kuang J R Shen Structural basis for energy transfer pathways in the plant PSI LHCI supercomplex In Science 348 2015 S 989 doi 10 1126 science aab0214 Dieter Wohrle Michael W Tausch Wolf Dieter Stohrer Photochemie Konzepte Methoden Experimente J Wiley amp Sons Weinheim u a O 1998 ISBN 3 527 29545 3 Peter Karlson Kurzes Lehrbuch der Biochemie fur Mediziner und Naturwissenschaftler Thieme Verlag Stuttgart 1977 ISBN 3 13 357810 3 W Baumeister rororo Pflanzenlexikon Bd 1 Allgemeine Botanik 59 62 Tausend rororo 1979 ISBN 3 499 16100 1 Wilhelm Nultsch Allgemeine Botanik kurzes Lehrbuch fur Mediziner und Naturwissenschaftler 8 Auflage Thieme Verlag Stuttgart New York 1986 ISBN 3 13 383308 1 S 257 261 A Gilbert J Baggott Essentials of Molecular Photochemistry Oxford Blackwill Scientific Publications 1991 ISBN 0 632 02429 1 R Croce H van Amerongen Light harvesting in photosystem I In Photosynthesis research Band 116 Nummer 2 3 Oktober 2013 S 153 166 doi 10 1007 s11120 013 9838 x PMID 23645376 PMC 3825136 freier Volltext T Roach A Krieger Liszkay Regulation of photosynthetic electron transport and photoinhibition In Current protein amp peptide science Band 15 Nummer 4 2014 S 351 362 PMID 24678670 PMC 4030316 freier Volltext Einzelnachweise Bearbeiten a b H Yang J Liu X Wen C Lu Molecular mechanism of photosystem I assembly in oxygenic organisms In Biochimica et Biophysica Acta elektronische Veroffentlichung vor dem Druck Januar 2015 doi 10 1016 j bbabio 2014 12 011 PMID 25582571 a b c d e S Caffarri T Tibiletti R C Jennings S Santabarbara A comparison between plant photosystem I and photosystem II architecture and functioning In Current protein amp peptide science Band 15 Nummer 4 2014 S 296 331 PMID 24678674 PMC 4030627 freier Volltext G Hastings Vibrational spectroscopy of photosystem I In Biochimica et Biophysica Acta Band 1847 Nummer 1 Januar 2015 S 55 68 doi 10 1016 j bbabio 2014 07 014 PMID 25086273 Eduard Strasburger Dietrich von Denffer Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen 32 Auflage G Fischer 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