
[生化] 花药黄质
[生化] 环氧玉米黄质
The xanthophylls cycle refers to the conversion among zeaxanthin, antheraxanthin and violaxanthin, which plays a significant role in plant photoprotection process.
叶黄素循环是指玉米黄质、花药黄质和紫黄质类之间的相互转换,它在高等植物光保护过程中发挥了重要作用。
Antheraxanthin(花药黄质)是一种天然存在的含氧类胡萝卜素(xanthophyll),属于叶黄素循环中的关键中间组分。它在植物、藻类和某些光合细菌的光保护机制中扮演着核心角色。
其详细含义和功能如下:
化学性质与结构:
核心功能:光保护作用:
存在位置:
重要性:
Antheraxanthin 是一种关键的植物叶黄素类色素,作为叶黄素循环的动态中间体,其主要生物学意义在于通过参与非光化学淬灭过程,耗散过量光能以热能形式释放,从而保护光合器官免受强光损伤,是植物光保护机制的核心组成部分。
来源说明:由于当前未搜索到可直接引用的相关网页链接,以上解释基于植物生理学、光合作用生物化学以及类胡萝卜素化学领域的公认科学知识。如需具体的文献来源或权威机构链接(如大学植物学系、研究机构或专业数据库如PubMed上的相关综述),建议查阅植物生理学教科书或专业数据库。
antheraxanthin(中文译名:花药黄质/环氧玉米黄质)是一种与植物光合作用相关的类胡萝卜素化合物,其特点如下:
化学属性
属于叶黄素类化合物,分子式为$text{C}{40}text{H}{56}text{O}_3$,在玉米黄质循环(Xanthophyll cycle)中作为中间体存在。它可通过紫黄质(Violaxanthin)脱环氧化生成,并进一步转化为玉米黄质(Zeaxanthin)。
生物学功能
主要参与植物的光保护机制,通过消散多余光能来减少强光对叶绿体的损伤。当植物暴露于高强度光照时,环氧玉米黄质与其他叶黄素协同作用,调节光合系统的能量平衡。
存在场景
常见于高等植物的叶片、藻类中,尤其在需要应对氧化压力的环境中浓度升高。例如,在干旱或强紫外线条件下,植物会通过增加此类色素提升抗逆性。
注意:该词易与“anther”(花药,雄蕊结构)混淆,但二者在生物学中分属不同概念。如需具体化学结构或代谢路径细节,建议参考植物生理学专业文献。
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