Te-ai întrebat vreodată de ce plantele sunt verzi? Culoarea se datorează unei molecule organice specializate găsite în celulele vegetale numită clorofilă. Clorofila absoarbe anumite lungimi de undă ale luminii și reflectă lumina verde. Când acea lumină reflectată intră în ochii tăi, percepi plantele ca fiind verzi.
S-ar putea să vă întrebați, de ce clorofila absoarbe și reflectă lumina?
TL; DR (Prea lung; Nu am citit)
Rolul clorofilei este de a absorbi lumina pentru fotosinteză. Există două tipuri principale de clorofilă: A și B. Rolul central al clorofilei A este ca donator de electroni în lanțul de transport al electronilor. Rolul clorofilei B este de a oferi organismelor capacitatea de a absorbi lumina albastră de frecvență mai mare pentru a fi utilizată în fotosinteză.
Ce este clorofila?
Clorofila este o pigment sau un compus chimic care absoarbe și reflectă lungimi de undă specifice ale luminii. Clorofila se găsește în celulele din membrana tilacoidă a unui organet numit cloroplast.
Pigmenții precum clorofila sunt utili pentru plante și altele
Lumina este alcătuită din pachete de energie numite fotoni. Pigmenții precum clorofila, printr-un proces complex, trec fotonii din pigment în pigment până ajung la o zonă numită centrul de reacție. După ce fotonii ajung în centrul de reacție, energia este convertită în energie chimică pentru a fi utilizată de celulă.
Principalul pigment folosit de organisme pentru fotosinteză este clorofila. Există șase distincte tipuri de clorofilă, dar principalele tipuri sunt clorofila A și clorofila B.
Rolul clorofilei A
pigment primar de fotosinteză este clorofila A. Clorofila B este un pigment accesoriu deoarece nu este necesar ca fotosinteza să apară. Toate organismele care efectuează fotosinteza au clorofilă A, dar nu toate organismele conțin clorofilă B.
Clorofila A absoarbe lumina din zonele roșu portocaliu și albastru violet ale spectrului electromagnetic. Clorofila A transferă energie către centrul de reacție și donează doi electroni excitați către lanțul de transport al electronilor.
rol central de clorofilă A este ca a primar donator de electroni în lanțul de transport al electronilor. De acolo înainte, energia din soare va deveni în cele din urmă energie chimică care poate fi utilizată de organism pentru procesele celulare.
Rolul clorofilei B
Una dintre principalele distincții între clorofila A și B este în culoarea luminii pe care o absorb. Clorofila B absoarbe lumina albastră. Clorofila B’s rol central este de a extinde spectrul de absorbție al organismelor.
În acest fel, organismele pot absorbi mai multă energie din partea luminii albastre cu frecvență mai mare a spectrului. Prezența clorofilei B în celule ajută organismele să transforme o gamă mai largă de energie de la soare în energie chimică.
A avea mai multă clorofilă B în cloroplastele celulelor este adaptativ. Plantele care primesc mai puțină lumină solară au mai multă clorofilă B în cloroplastele lor. O creștere a clorofilei B este o adaptare la umbră, deoarece permite plantei să absoarbă o gamă mai largă de lungimi de undă ale luminii. Clorofila B transferă energia suplimentară pe care o absoarbe clorofilei A.
Diferențe structurale între clorofila A și B
Atât clorofila A, cât și B au foarte structuri similare. Ambele sunt în formă de „mormoloc” datorită cozii hidrofobe și capului hidrofil. Capul este format dintr-un inel de porfirină, cu magneziu în centru. Inelul de porfirină al clorofilei este locul în care energia luminii este absorbită.
Clorofila A și B diferă într-un singur atom dintr-un lanț lateral pe al treilea carbon. În A, al treilea carbon este atașat la o grupare metil, în timp ce, în B, al treilea carbon este atașat la o grupare aldehidă.
Schița diferențelor dintre clorofila A și B
Clorofila A:
- Pigmentul primar al fotosintezei
- Absoarbe lumina violet-albastru și portocaliu-roșu
- De culoare verde albăstrui
- Grupa metil (-CH3) la al treilea carbon
Clorofila B:
- Un pigment accesoriu al fotosintezei
- Absoarbe lumina albastră
- De culoare verde măslin
- Grupa aldehidă (-CHO) la al treilea carbon