Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Photosynthetic complex LH2 – Absorption and steady state fluorescence spectra
Autoři: Zapletal David | Heřman Pavel
Rok: 2014
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Energy
Název nakladatele: Pergamon-Elsevier Science Ltd.
Místo vydání: Oxford
Strana od-do: 212-219
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Fotosyntetický komplex LH2 - absorpční a stacionární fluorescenční spektra V současné době je mnoho úsilí věnováno studiu fotosyntézy, která by mohla být základem pro ideální zdroj energie v budoucnu. Abychom byli schopni vytvořit takový ideální energetický zdroj - umělý fotosyntetický komplex, prvním krokem je detailní znalost funkce fotosyntetických komplexů v živých organismech. Fotosyntéza začíná absorpcí foronu slunečního záření jedním ze světlosběrných (LH) pigment-proteinových komplexů a přenosem excitační energie do reakčního centra, kde je iniciována separace náboje. Geometrická struktura některých LH komplexů je známa do velkých detailů, např. pro LH2 komplex purpurových bakterií. Abychom porozuměli první fázi fotosyntézy, je nezbytné studovat optické vlastnosti LH komplexů. V tomto článku prezentujeme simulovaná absorpční a stacionární fluorescenční spektra pro prstencový molekulární systém v rámci modelu plného hamiltoniánu. Takový systém může modelovat prstenec bakteriochlorofylů z periferního světlosběrného komplexu LH2 z purpurové bakterie Rhodopseudomonas acidophila (Rhodoblastus acidophilus). V našich simulacích je použit dynamický nepořádek (vazba s fononovou lázní) současně s nekorelovaným statickým nepořádkem (fluktuacemi transfer itegrálů). Porovnáváme a diskutujeme naše nové výsledky s našimi dříve publikovanými a samozřejmě též s experimentálními daty. Fotosyntéza; LH2 komplex; Absorpční spektrum; Stacionární fluorescenční spektrum; Statický nepořádek; Dynamický nepořádek
eng Photosynthetic complex LH2 – Absorption and steady state fluorescence spectra Nowadays, much effort is devoted to the study of photosynthesis which could be the basis for an ideal energy source in the future. To be able to create such an energy source – an artificial photosynthetic complex, the first step is a detailed understanding of the function of photosynthetic complexes in living organisms. Photosynthesis starts with the absorption of a solar photon by one of the LH (light-harvesting) pigment–protein complexes and transferring the excitation energy to the reaction center where a charge separation is initiated. The geometric structure of some LH complexes is known in great detail, e.g. for the LH2 complexes of purple bacteria. For understanding of photosynthesis first stage efficiency, it is necessary to study especially optical properties of LH complexes. In this paper we present simulated absorption and steady-state fluorescence spectra for ring molecular system within full Hamiltonian model. Such system can model bacteriochlorophyll ring of peripheral light-harvesting complex LH2 from purple bacterium Rhodopseudomonas acidophila (Rhodoblastus acidophilus). Dynamic disorder (coupling with phonon bath) simultaneously with uncorrelated static disorder (transfer integral fluctuations) is used in our present simulations. We compare and discuss our new results with our previously published ones and of course with experimental data. Photosynthesis; LH2 complex; Absorption spectrum; Steady state fluorescence spectrum; Static disorder; Dynamic disorder