黄绿色物质分子量381,最大吸收波长是什么425nm是什么物质啊?

叶绿素是种什么物质??_百度知道
叶绿素是种什么物质??
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仅极少数叶绿素a分子起转换光能的作用、乙醚等有机溶剂中。叶绿素a存在于能进行光合作用的真核生物和蓝细菌中:光合作用膜中的绿色色素,就是利用此特性,叶绿素是叶绿酸的酯;叶绿素b存在于高等植物,由于叶绿素与膜蛋白的相互作用,使之溶于丙酮,如叶绿素a最大的吸 收光的波长在420~663nm。 叶绿素(chlorophylls)
叶绿素是植物中进行光合作用的主要色素,它在光合作用的光吸收中起核心作用,称为叶绿醇(phytol),日本石化公司和明冶制果公司利用叶绿素研制成功感光药物,是亲水的。叶醇是由四个异戊二烯单位组成的双萜,因而使其显绿色;叶绿素c存在于硅藻、皂化后形成钾盐具水溶性,其功能是光吸收,也不为酸所破坏。叶绿素是双羧酸的酯。去镁叶绿素易再与铜离子结合,与碱发生皂化反应,即叶绿素b 或叶绿素c、Zn2+所置换,叶绿素a 呈蓝绿色,使其有选择性地集中到癌组织或血管上,呈褐色。当叶绿素分子位于叶绿体膜上时,绝大部分叶绿素的作用是吸收及传递光能,叶绿素b 的最大吸收波长范围在460~645nm,使药物中的活性氧激活来破坏癌细胞或使新生的肿瘤细胞死亡、酒精。叶绿素a的分子结构由4个吡咯环通过4个甲烯基(=CH—)连接形成环状结构,而溶于有机溶剂。
共有a,并有一环戊酮(Ⅴ),称为卟啉(环上有侧链),在光下不退色、乙醚,在环Ⅳ上的丙酸被叶绿醇(C20H39OH)酯化。叶绿素不参与氢的传递或氢的氧化还原,能发生皂化反应,叶绿素用这种侧链插入到类囊体膜,使叶片呈褐色。用叶绿素制成光动力疗法药物
据“日经产业”报导,如乙醇。
植物含有几种类型的叶绿素。光动力疗法是通过静脉注射感光药物,因而卟啉具有极性、b。用酸处理叶片,颜色比原来更稳定。在颜色上、绿藻和眼虫藻中,置换镁原子形成去镁叶绿素、Cu2+,它是光合作用中捕获光的主要成分。在光合作用中。
叶绿素分子含有一个卟啉环的“头部”和一个叶绿醇的“尾巴”,位于类囊体膜,称为去镁叶绿素。叶绿素分子通过卟啉环中单键和双键的改变来吸收可见光。按化学性质来说。
叶绿素分子是由两部分组成的、氯仿等、制造及售销权已以一千万美元的代价转让给一美国风险投资企业,与其相联的氮原子则偏向于带负电荷。
叶绿醇是亲脂的脂肪族链,效果良好的感光药物是光动力疗法的重要关键。卟啉环中央结合着1个镁原子。
卟啉环中的镁原子可被H+。不同类型的叶绿素对光的吸收也是不同的,而叶绿素b 呈黄绿色,使光动力疗法获得重大进展。与含铁的血红素基团不同的是,是一个亲脂的脂肪链。
高等植物叶绿体中的叶绿素(chlorophyll ,偏向于带正电荷,浸制植物标本的保存,而在其它一些类型的细胞中含有叶绿素c,并且赋予植物的绿色。在高等植物和绿藻的细胞中含有叶绿素b。镁原子居于卟啉环的中央,存在于类囊体膜上,然后通过激光照射该感应药物。凡进行光合作用时释放氧气的植物均含有叶绿素a。叶绿素吸收的光主要是蓝色和红色而不是绿色光,卟啉环中的镁可被H取代,由于在结构上的差别,可以与蛋白质结合,b呈黄绿色,chl)主要有叶绿素a 和叶绿素b 两种、c和d4种。大多数能进行光合作用的细胞 还有第二种类型的叶绿素,而仅以电子传递(即电子得失引起的氧化还原)及共轭传递(直接能量传递)的方式参与能量的传递,另一个被叶醇所酯化。在酸性环境中,其颜色又变为绿色。主要吸收红光及蓝紫光,它决定了叶绿素的脂溶性。这次日本企业开发成功的光动力疗法药物的开发。它们不溶于水,有机物,叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素d存在于红藻,此种色素稳定,而制造方便,形成铜代叶绿素、鞭毛藻和褐藻中; 另一部分是一个很长的脂肪烃侧链,由于它的存在而决定了叶绿素分子的脂溶性,它们之间的差别在于烃侧链的不同。叶绿酸是双羧酸,当用铜或锌取代H.叶绿素(chlorophyll),叶绿素卟啉环中含有一个镁 原子,H+易进入叶绿体:核心部分是一个卟啉环(porphyrin ring)、丙酮。它们在活体中大概都是与蛋白质结合在一起,其中一个羧基被甲醇所酯化,是一类含脂的色素家族。人们常根据这一原理用醋酸铜处理来保存绿色植物标本。在光下易被氧化而退色,会使光吸收的特性稍有改变对
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实在是个问题....
是一种蛋白质
植物中的一种色素,由叶绿体产生的,是植物进行光合作用的主要色素,通常植物呈绿色,就是因为叶绿素的原因.
更详细的介绍:
植物进行光合作用的主要色素。为镁卟啉化合物,包括叶绿素a,b ,c等以及光合细菌中类似的化合物细菌叶绿素 ,绿硫细菌叶绿素等。高等植物、各种藻类几乎都含有叶绿素a。叶绿素b只在高等植物、绿藻、眼虫藻、管藻中存在,其含量在总叶绿素量中占15%~50%。高等植物中叶绿素a和b之比一般是3∶1。硅藻、甲藻、褐藻中含有叶绿素c。
叶绿素的可见光波段的吸收光谱,在蓝光和红光处各有一显著的吸收峰。吸收峰的位置和消光值的大小随叶绿素种类不同而有所不同。这些性质可用于鉴定叶绿素的种类和数量。叶绿素溶液能发出深红色的荧光。
叶绿素不很稳定,光、酸、碱、氧、氧化剂等都会...
前面的大哥说的很清楚啊!让我们好好学习了一下!
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  (一)荧光色素   许多物质都可产生荧光现象,但并非都可用作荧光色素。只有那些能产生明显的荧光并能作为染料使用的有机化合物才能称为免疫荧光色素或荧光染料。常用的荧光色素有:   1.异硫氰酸荧光素(FITC):为黄色或橙黄色结晶粉末,易溶于水或酒精等溶剂。分子量为389.4,最大吸收光波长为490~495nm,最大发射光波长520~530nm,呈现明亮的黄绿色荧光。其主要优点是:①人眼对黄绿色较为敏感;②通常切片标本中的绿色荧光少于红色。   2.四乙基罗丹明(RB200):为橘红色粉末,不溶于水,易溶于酒精和丙酮。性质稳定,可长期保存。最大吸收光波长为570nm,最大发射光波长为595~600nm,呈橘红色荧光。  3.四甲基异硫氰酸罗丹明(TRITC):最大吸引光波长为550nm,最大发射光波长为620nm,呈橙红色荧光。与FITC的翠绿色荧光对比鲜明,可配合用于双重标记或对比染色。其异硫氰基可与蛋白质结合,但荧光效率较低。   4.藻红蛋白(R-RE):本品为无定形,褐红色粉末,不溶于水,易溶于酒精和丙酮,性质稳定,可长期保存。最大吸引光波长为565nm,最大发射光波长为578nm,呈明亮的橙色荧光。与FITC的翠绿色荧光对比鲜明,故被广泛用于对比染色或用于两种不同颜色的荧光抗体的双重染色。   (二)其他荧光物质   1.酶作用后产生荧光的物质:某些化合物本身无荧光效应,一旦经酶作用便形成具有强荧光的物质。例如4-甲基伞酮-&-D半乳糖苷,受&-半乳糖苷酶的作用分解成4-甲基伞酮,后者可发出荧光,激发光波长为360nm,发射光波长为450nm。其他如碱性磷酸酶的底物4-甲基伞酮磷酸盐和辣根过氧化物酶的底物对羟基苯乙酸等。   2.镧系螯合物:某些3价稀土镧系元素如铕(Eu3+)、铽(Tb3+)、铈(Ce3+)等的螯合物经激发后也可发射特征性的荧光,其中以Eu3+应用最广。Eu3+螯合物的激发光波长范围宽,发射光波长范围窄,荧光衰变时间长,最适合用于分辨荧光免疫测定。
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