Zobrazit minimální záznam

Teplotní závislost triplet-tripletního přenosu energie ve fotosyntetických světlosběrných komplexech
dc.contributor.advisorPšenčík, Jakub
dc.creatorVinklárek, Ivo
dc.date.accessioned2017-06-29T10:02:15Z
dc.date.available2017-06-29T10:02:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85708
dc.description.abstractSingletní stav molekulárního kyslíku je vysoce reaktivní a může být populován pomocí zhášení tripletních stavů chlorofylů (Chl). Ve fotosyntetických světlos- běrných komplexech (LHCs) je generaci sigletního kyslíku předcházeno pomocí ochranného mechanismu, jenž je založen na přenosu energie pomocí Dexterova mechanismu z Chl tripletů na karotenoidy. V této práci byla studována teplotní závislost Dexterova mechanismu přenosu energie ve třech vybraných světlosběrných komplexech pomocí transientí absorpční spektroskopie. Především byl zkoumán chlorofyl a- chlorofyl c2-peridinin-proteinový komplex (acpPC) isolovaný z obrněnky Amphidinium carterae. Výsledky získané z acpPC byly porovnány s daty naměřenými na LHC-II z hrachu a chlorosomy z Chloroflexus aurantiacus. Všechny tři kom- polexy vykazují vysokou efektivitu a rychlost zhášení Chl tripletů karotenoidy za pokojové teploty, což brání akumulaci Chl tripletů. V případě LHC-II je vysoká rychlost zhášení zachována za nízkých teplot (≥77 K). Naopak efektivita zhášení Chl tripletů s klesající teplotou klesá, jak je patrnné z detekce Chl tripletů s milisekundovou dobou života. Tyto triplety byly přiřazeny k Chl lokalizovaným na okraji komplexu, které nesousedí s karotenoidy aktivními za 77 K. Dlouho žijící Chl triplety byly pozorovány i v acpPC komplexu....cs_CZ
dc.description.abstractToxic singlet oxygen can be populated by the quenching of triplet states of chlorophyll (Chl). In photosynthetic light-harvesting complexes (LHCs), the gen- eration of singlet oxygen is prevented by a photoprotective mechanism based on an energy transfer from Chl triplets to carotenoids, which occurs via a Dexter mechanism (DET). The temperature dependence of the DET was studied in three selected LHCs by means of transient absorption spectroscopy. The emphasis was on a chlorophyll a-chlorophyll c2-peridinin-protein complex (acpPC) of Dinoflagel- late Amphidinium carterae. The results obtained from acpPC were compared with those for LHC-II from pea and chlorosomes of Chloroflexus aurantiacus. All three antennas exhibit high efficiency and fast rate of chlorophyll triplet quenching by carotenoids at room temperature, which prevents the accumulation of Chl triplets. The fast rate of quenching persists at low temperatures (≥77 K) in the case of LHC-II. However, the efficiency of the Chl triplets quenching is lower as proved by a detection of long-lived Chl triplets with a millisecond lifetime. These triplets were assigned to peripheral Chls that are not neighbouring with carotenoids active at 77 K. A similar population of long-lived Chl triplets was detected in the acpPC complex. In acpPC, the rate of the...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectsvětlosběrné komplexycs_CZ
dc.subjectzhášení tripletních stavů chlorofylucs_CZ
dc.subjecttransientní absorpční spektroskopiecs_CZ
dc.subjectlight-harvesting complexesen_US
dc.subjectquenching of chlorophyll triplet statesen_US
dc.subjecttransient absorption spectroscopyen_US
dc.titleTemperature dependence of the triplet-triplet energy transfer in photosynthetic light-harvesting complexesen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-08
dc.description.departmentDepartment of Chemical Physics and Opticsen_US
dc.description.departmentKatedra chemické fyziky a optikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId168699
dc.title.translatedTeplotní závislost triplet-tripletního přenosu energie ve fotosyntetických světlosběrných komplexechcs_CZ
dc.contributor.refereePolívka, Tomáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineBiophysics and Chemical Physicsen_US
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Chemical Physics and Opticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBiophysics and Chemical Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csSingletní stav molekulárního kyslíku je vysoce reaktivní a může být populován pomocí zhášení tripletních stavů chlorofylů (Chl). Ve fotosyntetických světlos- běrných komplexech (LHCs) je generaci sigletního kyslíku předcházeno pomocí ochranného mechanismu, jenž je založen na přenosu energie pomocí Dexterova mechanismu z Chl tripletů na karotenoidy. V této práci byla studována teplotní závislost Dexterova mechanismu přenosu energie ve třech vybraných světlosběrných komplexech pomocí transientí absorpční spektroskopie. Především byl zkoumán chlorofyl a- chlorofyl c2-peridinin-proteinový komplex (acpPC) isolovaný z obrněnky Amphidinium carterae. Výsledky získané z acpPC byly porovnány s daty naměřenými na LHC-II z hrachu a chlorosomy z Chloroflexus aurantiacus. Všechny tři kom- polexy vykazují vysokou efektivitu a rychlost zhášení Chl tripletů karotenoidy za pokojové teploty, což brání akumulaci Chl tripletů. V případě LHC-II je vysoká rychlost zhášení zachována za nízkých teplot (≥77 K). Naopak efektivita zhášení Chl tripletů s klesající teplotou klesá, jak je patrnné z detekce Chl tripletů s milisekundovou dobou života. Tyto triplety byly přiřazeny k Chl lokalizovaným na okraji komplexu, které nesousedí s karotenoidy aktivními za 77 K. Dlouho žijící Chl triplety byly pozorovány i v acpPC komplexu....cs_CZ
uk.abstract.enToxic singlet oxygen can be populated by the quenching of triplet states of chlorophyll (Chl). In photosynthetic light-harvesting complexes (LHCs), the gen- eration of singlet oxygen is prevented by a photoprotective mechanism based on an energy transfer from Chl triplets to carotenoids, which occurs via a Dexter mechanism (DET). The temperature dependence of the DET was studied in three selected LHCs by means of transient absorption spectroscopy. The emphasis was on a chlorophyll a-chlorophyll c2-peridinin-protein complex (acpPC) of Dinoflagel- late Amphidinium carterae. The results obtained from acpPC were compared with those for LHC-II from pea and chlorosomes of Chloroflexus aurantiacus. All three antennas exhibit high efficiency and fast rate of chlorophyll triplet quenching by carotenoids at room temperature, which prevents the accumulation of Chl triplets. The fast rate of quenching persists at low temperatures (≥77 K) in the case of LHC-II. However, the efficiency of the Chl triplets quenching is lower as proved by a detection of long-lived Chl triplets with a millisecond lifetime. These triplets were assigned to peripheral Chls that are not neighbouring with carotenoids active at 77 K. A similar population of long-lived Chl triplets was detected in the acpPC complex. In acpPC, the rate of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV