Модель фотоиндуцированных конформационных изменений в реакционных центрах биомолекул

Исследуются фотоиндуцированные изменения в структуре молекулярного
 комплекса реакционного центра (РЦ) Rhodobacter sphaeroides в процессе
 внутримолекулярного переноса электрона. Установлено, что кинетика релаксации фотомобилизационного электрона РЦ имеет S-образный характер
...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Дата:2008
Автори: Харкянен, В.Н., Андреев, E.А., Барабаш, Ю.М., Мартынчук, Э.Л., Заболотный, М.А.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2008
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/76188
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Модель фотоиндуцированных конформационных изменений
 в реакционных центрах биомолекул / В.Н. Харкянен, E.А. Андреев, Ю.М. Барабаш, Э.Л. Мартынчук, М.А. Заболотный // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2008. — Т. 6, № 3. — С. 995-1008. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Опис
Резюме:Исследуются фотоиндуцированные изменения в структуре молекулярного
 комплекса реакционного центра (РЦ) Rhodobacter sphaeroides в процессе
 внутримолекулярного переноса электрона. Установлено, что кинетика релаксации фотомобилизационного электрона РЦ имеет S-образный характер
 зависимости от времени константы скорости возврата электрона с акцептора
 после выключения возбуждающего света. Предложена двухуровневая модель электронного транспорта. В модели рассматривается совокупность одинаковых, динамичных во времени РЦ, обладающих неэкспоненциальной
 кинетикой возврата электрона, что обусловлено вязкоупругими свойствами
 структуры и окружения РЦ. Проведен анализ рентгеноструктурных данных
 РЦ, находящихся в светоадаптированном и темноадаптированном состояниях. Обсуждается возможная связь медленной компоненты релаксации РЦ с
 движением деформированной части убихинона Qb в вязкой среде при возврате его в конформацию темноадаптированного состояния. Досліджуються фотоіндуковані зміни в структурі молекулярного комплексу реакційного центру (РЦ) Rhodobacter sphaeroides у процесі внутрішньомолекулярного перенесення електронів. Встановлено,що кінетика
 релаксації фотомобілізаційного електрона РЦ має S-подібний характер
 залежности від часу константи швидкости повернення електрона з акцептора після вимикання збуджуючого світла. Запропоновано дворівневий
 модель електронного транспорту. У моделю розглядається сукупність однакових, динамічних у часі РЦ, які зазнають неекспоненційну кінетику
 повернення електрона, що обумовлено в’язкопружніми властивостямиструктури й оточення РЦ. Виконано аналізу рентґеноструктурних даних. РЦ, що перебувають у світлоадаптованім і темноадаптованім станах. Обговорюється можливий зв’язок повільної компоненти релаксації РЦ із
 рухом деформованої частини убіхінона Qb у в’язкому середовищі при поверненні його в конформацію темноадаптованого стану. The photoinduced changes in structure of a molecular complex of reactionary
 centre (RC) of Rhodobacter sphaeroides in the course of intramolecular electron
 transfer are investigated. As revealed, the relaxation kinetics of RC
 photomobilization electron possesses S-shaped time dependence of electron
 return rate from an acceptor after exciting-light switching off. A two-level
 model of electron transport is proposed. Within this model, a set of identical,
 dynamical in time RCs is considered. These RCs possess non-exponential electron
 return kinetics, which is caused by viscoelastic properties of RCs structure
 and environment. The analysis of x-ray structural data for RCs, which
 are in light-adapted and dark-adapted states, is carried out. A possible link of
 RC-relaxation slow component and movement of the Qb ubiquinone deformed
 part within the viscous environment during its return in dark-adapted state
 conformation is discussed.
ISSN:1816-5230