フィコビリン(ギリシア語:φύκος(phykos)「藻類」、ラテン語:bilis「胆汁」に由来)は 、シアノバクテリア、および紅藻類、灰色藻類、一部のクリプトモナス(緑藻類や植物には含まれていない)の葉緑体に含まれる光捕捉 ビリンである。[1] 分子のほとんどは、色素団で構成されており、それが色を帯びている。[1]フィコビリンは、フィコビリタンパク質と呼ばれる特定の水溶性タンパク質と結合している点で、光合成色素の中では独特である。フィコビリタンパク質は、光エネルギーをクロロフィルに渡して光合成を行う。[1]
フィコビリンは、クロロフィルaではあまり吸収されない波長である赤、オレンジ、黄、緑の光を吸収するのに特に効果的です。[2]浅瀬で生育する生物は、黄色/赤色光を捕らえることができるフィコビリンを含む傾向があり、[3]より深いところで生育する生物は、比較的豊富である緑色光を捕らえることができるフィコビリンをより多く含む傾向があります。
フィコビリンは特定の波長で蛍光を発するため、免疫蛍光法と呼ばれる技術でフィコビリタンパク質を抗体に結合させるなど、化学タグとして研究によく使用されます。[4]
種類
フィコビリンには4つの種類があります: [1]
- フィコエリスロビリンは赤色である
- オレンジ色のフィクロビリン
- フィコビオロビリン(フィコビリビオリンとも呼ばれる)はフィコエリスロシアニンに含まれる
- フィコシアノビリン(フィコビリベルジンとも呼ばれる)、青色です。
これらは、フィコビリタンパク質に結合して特定の分光学的特性を与えるさまざまな組み合わせで見つかります。
他の分子との構造的関係
化学的には、フィコビリンは4つのピロール環(テトラピロール)の開いた鎖で構成されており[5] 、胆汁色素ビリルビン[6]と構造的に類似しているため、名前の由来となっています。(ビリルビンの立体配座も光の影響を受け、黄疸のある新生児の光線療法に使用されています。) [7]フィコビリンは、光を検出する植物色素フィトクロム[8] の発色団とも密接に関連しており、これも4つのピロールの開いた鎖で構成されています。 クロロフィルも4つのピロールで構成されていますが、ピロールはリング状に配置され、その中心に金属原子が含まれています。
参考文献
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