User:María Sánchez Morán/Sandbox 2

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El PSII debe absorber un fotón con una longitud de onda de menos de 680nm para generar una pérdida de un electrón en la molécula de P<sub>680</sub>, produciendo P<sub>680</sub><sup>+</sup>. La P<sub>680</sub><sup>+</sup> es una clorofila oxidada del centro de reacción y tiene un gran poder oxidante. Su potencial de reducción es más positivo que el del agua, lo que permite llevar a cabo su oxidación para dar O<sub>2</sub> y H<sup>+</sup>. Esta oxidación es catalizada por el complejo de formación de oxígeno (OEC).[10]
El PSII debe absorber un fotón con una longitud de onda de menos de 680nm para generar una pérdida de un electrón en la molécula de P<sub>680</sub>, produciendo P<sub>680</sub><sup>+</sup>. La P<sub>680</sub><sup>+</sup> es una clorofila oxidada del centro de reacción y tiene un gran poder oxidante. Su potencial de reducción es más positivo que el del agua, lo que permite llevar a cabo su oxidación para dar O<sub>2</sub> y H<sup>+</sup>. Esta oxidación es catalizada por el complejo de formación de oxígeno (OEC).[10]
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P<sub>680</sub> #rarr; P<sub>680</sub><sup>+</sup> + e<sup>-</sup> E<sup>0</sup>= 1.25V [11]
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P<sub>680</sub> &rarr; P<sub>680</sub><sup>+</sup> + e<sup>-</sup>
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E<sup>0</sup>=1.25V [11]
Para la oxidación de dos moléculas de agua es necesario la eliminación de cuatro electrones. Puesto que la formación de una molécula de O2depende de un único PSII, éste debe perder un electrón para después oxidar el OEC cuatro veces seguidas. [10]
Para la oxidación de dos moléculas de agua es necesario la eliminación de cuatro electrones. Puesto que la formación de una molécula de O2depende de un único PSII, éste debe perder un electrón para después oxidar el OEC cuatro veces seguidas. [10]

Revision as of 11:25, 24 January 2022

Contents

Fotosistema II

Localización

La mayor parte de las reacciones fotosintéticas de las células eucariotas se producen en los cloroplastos. Los complejos proteicos necesarios para estas reacciones foto-inducidas se encuentran insertados en las membranas de los tilacoides. Los tilacoides son compartimentos subcelulares delimitados por membrana, ubicados en el interior de los cloroplastos; tienen una forma de saco aplastado con un interior acuoso llamado lumen. Dependiendo de cómo se conecten los tilacoides, podemos distinguir entre dos dominios: estructuras cilíndricas aplanadas, llamadas grana, donde se localiza el PSII; y regiones de interconexión simple de membrana, llamadas lamelas estromales.[6]

Estructura

En cianobacterias, el fotosistema II es un dímero donde cada una de sus partes está constituida a su vez por 20 subunidades; 17 de ellas son proteínas transmembrana y 3 son subunidades extrínsecas, con una masa molecular total de 700kDa (350kDa por unidad).

  • Cada una delas subunidades transmembrana D1 y D2 está formada por5 hélices transmembrana, que junto con los cofactores constituyen el centro de reacción del PSII.
  • Alrededor de D1 y D2 se encuentran las subunidades transmembrana CP47 y CP43, cada una con 6 hélices transmembrana y unidas a moléculas de clorofila.
  • Las 13 subunidades transmembrana restantes son subunidades debajo masamolecular: PsbE, PsbF, PsbH, PsbI, PsbJ, PsbK, PsbL, PsbM, PsbT, PsbX, PsbY, PsbZ y Psb30. Cada una de ellas está formada por una hélice transmembrana, excepto PsbZ que consta de dos.
  • Las 3 subunidades extrínsecas son PsbO, PsbU y PsbV. Están asociadas al lado lumenal del PSII y son necesarias para producir la reacción de ruptura del agua.

Además de las 20 subunidades proteicas, en cada monómero hay 35 moléculas en total de múltiples variedades declorofila,2 feofitinas, 11 β-carotenos, 2 plastoquinonas, 1 ion bicarbonato, 2 citocromos,2 hierros en grupos hemo, 1 complejo octaédrico de hierro ligado a residuos bicarbonato e histidina y más de 20tiposdelípidos, al menos 2 iones cloruro, 1 clúster Mn4CaO5y otros componentes.[7-9]

Función

El centro de reacción del fotosistema II se encarga fundamentalmente de eliminar electrones del H2O para formar O2.

El PSII debe absorber un fotón con una longitud de onda de menos de 680nm para generar una pérdida de un electrón en la molécula de P680, produciendo P680+. La P680+ es una clorofila oxidada del centro de reacción y tiene un gran poder oxidante. Su potencial de reducción es más positivo que el del agua, lo que permite llevar a cabo su oxidación para dar O2 y H+. Esta oxidación es catalizada por el complejo de formación de oxígeno (OEC).[10]

P680 → P680+ + e- E0=1.25V [11]

Para la oxidación de dos moléculas de agua es necesario la eliminación de cuatro electrones. Puesto que la formación de una molécula de O2depende de un único PSII, éste debe perder un electrón para después oxidar el OEC cuatro veces seguidas. [10]

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María Sánchez Morán

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