User:María Sánchez Morán/TFGParte6
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<div style=;position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;padding:10px;border:1px solid #ededed;background-color:#FFFAFA;box-shadow:0px 0px 10px #ededed;"> | <div style=;position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;padding:10px;border:1px solid #ededed;background-color:#FFFAFA;box-shadow:0px 0px 10px #ededed;"> | ||
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<p style="font-size:16px;border-bottom:1px solid #ac9de3;background-color:#eae8f5;padding:3px;text-indent:5px;">5.5. Propuesta del grupo de Zhang y Sun</p> | <p style="font-size:16px;border-bottom:1px solid #ac9de3;background-color:#eae8f5;padding:3px;text-indent:5px;">5.5. Propuesta del grupo de Zhang y Sun</p> | ||
+ | <StructureSection load='' size='350' side='right' caption='' scene='90/903489/Zhangsun/3'> | ||
+ | [[Image:FigZSMSM.png|thumb|350px|right| Fig. 7. Esquema del mecanismo propuesto por Zhang y Sun. Se indican los estados de oxidación de Mn y los cambios más importantes. Se detallan los pasos intermedios de la transición S<sub>3</sub>→S<sub>0</sub>. Adaptado de 24.]] | ||
+ | Este modelo destaca por plantear la existencia de especies Mn<sup>VII</sup>-dioxígeno inducidas por la reorganización estructural y de cargas de la primera esfera de coordinación, con descoordinación y re-coordinación de carboxilatos (D1-Glu333 y D1-Asp170) [18,23] | ||
- | + | El <scene name='90/903489/ZhangSun/3'>mecanismo</scene>, esquematizado en la Fig. 7. [23,24] plantea las tres primeras etapas como pasos de acumulación de carga y la etapa final como un paso mixto en que se da la última acumulación de carga y su reorganización. | |
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- | El mecanismo [23,24] plantea las tres primeras etapas como pasos de acumulación de carga y la etapa final como un paso mixto en que se da la última acumulación de carga y su reorganización. | + | |
*El estado S<sub>0</sub> presenta una configuración (III, IV, III, III) y el O5 protonado. En la transición de S<sub>0</sub> a S<sub>1</sub>, se produce la liberación de este protón y la oxidación de Mn3 (III) a Mn3 (IV). | *El estado S<sub>0</sub> presenta una configuración (III, IV, III, III) y el O5 protonado. En la transición de S<sub>0</sub> a S<sub>1</sub>, se produce la liberación de este protón y la oxidación de Mn3 (III) a Mn3 (IV). | ||
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*La transición final S<sub>3</sub> → S<sub>0</sub> engloba múltiples procesos: | *La transición final S<sub>3</sub> → S<sub>0</sub> engloba múltiples procesos: | ||
- | **El último impulso luminoso produce la última acumulación de carga, oxidando inmediatamente a D1-Tyr161, un residuo tirosina activa en redox también conocido como Yz, y formando el estado intermedio S<sub>3</sub>- | + | **El último impulso luminoso produce la última acumulación de carga, oxidando inmediatamente a D1-Tyr161, un residuo tirosina activa en redox también conocido como Yz, y formando el estado intermedio S<sub>3</sub>-Yz•. |
**La liberación de un protón de W1 y la desproporción de manganesos da lugar al estado S<sub>4</sub> (III, III, III, VII). | **La liberación de un protón de W1 y la desproporción de manganesos da lugar al estado S<sub>4</sub> (III, III, III, VII). | ||
- | **Tras la reorganización producida, | + | **Tras la reorganización producida, S<sub>4</sub> es oxidado fácilmente por Yz• para dar la especie intermedia S<sub>4</sub>’ (III, III, IV, VII). |
**La especie S<sub>4</sub>’ es muy activa y se transforma rápidamente a un estado de transición S<sub>4</sub>’’ (III, III, IV, V), produciendo el enlace O-O. | **La especie S<sub>4</sub>’ es muy activa y se transforma rápidamente a un estado de transición S<sub>4</sub>’’ (III, III, IV, V), produciendo el enlace O-O. | ||
**Finalmente, se produce la liberación de O<sub>2</sub>, la incorporación de una molécula de agua y la transformación a S<sub>0</sub> (III, IV, III, III), completándose el ciclo catalítico | **Finalmente, se produce la liberación de O<sub>2</sub>, la incorporación de una molécula de agua y la transformación a S<sub>0</sub> (III, IV, III, III), completándose el ciclo catalítico | ||
- | <p style="font-size | + | {{PlayButtons}} |
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