Эта статья входит в число добротных статей

Хлоросомы

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Строение хлоросомы

Хлоросо́мы (

бактериохлорофиллов c, d или e. Таким образом, в хлоросомах собраны светособирающие системы[1]
.

Структура

По строению хлоросомы аналогичны

белка CsmA[4]. У нитчатых аноксигенных фототрофов из филума[англ.] Chloroflexi[англ.] FMO-белки отсутствуют, и их роль выполняет белковый комплекс, известный как B808-866. В отличие от FMO-белков, белки B808-866 встроены в клеточную мембрану и окружают реакционные центры II типа, обеспечивая связь между реакционным центром и базальной пластинкой хлоросомы[5][6]
.

Содержимое хлоросомы представлено преимущественно бактериохлорофиллом с небольшим количеством

нм шириной, имеющие вид палочек[3]. Такие светособирающие палочки располагаются пучками[1]. В составе ламеллярных структур длинные фарнезольные хвосты бактериохлорофиллов взаимодействуют друг с другом и с каротиноидами[7]
.

Показано, что биогенез хлоросом зависит от температурных условий и от ассимиляции углерода бактериями[8].

Функции

В хлоросомах локализованы светособирающие комплексы. На один реакционный центр приходится около тысячи молекул бактериохлорофилла c, d или e. У Chlorobium vibrioforme хлоросомы одновременно содержат бактериохлорофиллы c и d. Именно эти бактериохлорофиллы возбуждаются первыми, и бактериохлорофилл a переносит энергию возбуждённого состояния на

пикосекунд[1]. Всего в состав хлоросомы может входить до 10 тысяч молекул бактериохлорофилла, а каждая хлоросома взаимодействует с 5—10 реакционными центрами[6]
.

Применение

Благодаря относительно крупным размерам и простоте устройства хлоросомы стали привлекательным объектом для разработки биологических светопоглощающих комплексов. В 2017 году было объявлено о создании светопоглощающих нанокомпозитов, похожих на хлоросомы: в пузырёк из искусственной мембраны помещаются тысячи молекул бактериохлорофилла зелёных серных бактерий[9].

Примечания

Литература