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光合成において、状態遷移は光合成装置の再配置であり、短い時間スケール(数秒から数分)で発生します。この効果はシアノバクテリアで顕著であり、フィコビリソーム 集光アンテナ複合体は、 2つの反応中心であるPS IとPS IIの間での励起エネルギーの移動の優先順位を変更します。[1] このシフトは、強い光などのストレスの多い条件下で活性酸素種(ROS)によって引き起こされる光損傷を最小限に抑えるのに役立ちますが、還元剤とATPの生成速度の不均衡を相殺するためにも使用できます。
この現象は最初に単細胞の緑藻で発見され、[2]植物でも起こる可能性があります。[3]しかし、これらの生物では異なるメカニズムで発生し、十分には理解されていません。植物/藻類のメカニズムはシアノバクテリアのメカニズムと機能的に類似していると考えられていますが、まったく異なる要素が関係しています。最大の違いは、根本的に異なるタイプの光捕集アンテナ複合体の存在です。植物と緑藻は、シアノバクテリア(および特定の藻類)が使用する可溶性フィコビリソーム複合体の代わりに、クロロフィルa/b結合タンパク質の本質的に結合した膜複合体をアンテナとして使用します。
参考文献
- ^ Biggins, John; Bruce, Doug (1989). 「フィコビリンを含む生物における励起エネルギー移動の調節」.光合成研究. 20 (1): 1–34. doi :10.1007/BF00028620. ISSN 0166-8595. PMID 24425462.
- ^ Ruban, Alexander V.; Johnson, Matthew P. (2008). 「状態遷移に関連する高等植物光化学系断面のダイナミクス」.光合成研究. 99 (3): 173–183. doi :10.1007/s11120-008-9387-x. ISSN 0166-8595. PMID 19037743.
