叶绿素 A 与 B2:差异与比较

植物提取赋予生命的氧气,并将其作为副产品排出体外。 它是植物在光合作用过程中利用二氧化碳和水将光能转化为食物时产生的副产品。 被植物吸收并用于光合作用的光现在可以通过一种叫做叶绿素的特殊绿色物质来实现。 我们还将研究叶绿素 A 和 B2 之间的差异。

关键精华

  1. 叶绿素A吸收蓝紫光和红光,成为光合作用的主要色素,而叶绿素B吸收蓝光和橙红光,起辅助色素的作用。
  2. 叶绿素 A 在其结构中具有甲基 (-CH3),而叶绿素 B 具有醛基 (-CHO)。
  3. 叶绿素 A 作为反应中心在光合作用中起着直接作用,而叶绿素 B 则通过捕获光能并将其传递给叶绿素 A 来发挥辅助作用。

叶绿素 A 和 B2

叶绿素A和B2的区别在于,叶绿素A对光合作用的贡献最大,而B2则辅助前者。 除此之外,其他一些区别可以很容易地区分这两种颜料成分。 两者都对植物的绿色负责; 然而,在菠菜中,叶绿素-a 的含量高于叶绿素 b2。

叶绿素 A 和 B2

叶绿素A 是一种天然色素,赋予植物绿色。 准确地说,它是一个感光器。 根据化学,它是一个卟啉环,其侧链带有甲基或 CH3。 因此,被吸收的光的波长 叶绿素 a 在可见光光谱中不同于叶绿素 b2。

卟啉环存在于叶绿素 b2 中,但侧链含有醛基或 CHO。 它还具有光感受器的功能,有助于叶绿素 A 吸收阳光。 与叶绿素 a 相比,b2 吸收的波长更长,这就是为什么它能很好地补充前者。

对比表

比较参数 叶绿素A B2 
侧链 甲基(-CH3)醛 (-CHO)
它吸收什么波长的光?430 nm至660 nm450 nm至660 nm
它吸收什么颜色?紫蓝、橙红 仅橙红色
分子量 X克/摩尔X克/摩尔
在极性溶剂中的溶解度不易溶解 更易溶解 

什么是叶绿素A?

叶绿素,即色素本身,可分为两种类型; 我们将讨论其中之一,叶绿素 A。叶绿素分子的侧链与卟啉环一起具有甲基。 这是叶绿素 a 和 b2 之间的主要区别。 天然色素起到感光器的作用,并有助于光合作用过程。 它吸收阳光并通过利用二氧化碳和水帮助植物生产碳水化合物。 叶绿素 A 的分子量为每摩尔 839.51 克。

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如果我们考虑叶绿素 A 分子的溶解度,与 b2 分子相比,它们在极性介质中的溶解度较低。 它还吸收波长范围为 430 至 660 纳米的光。 紫蓝色和橙红色是介于这两个区域之间的颜色。 叶绿素-a 和 b2 的工作方式相互补充,这意味着叶绿素 A 缺乏吸收的光的波长由 b2 分子辅助,因此它们在吸收太阳能方面都起着至关重要的作用。 此外,有时植物中叶绿素 a 和 b2 的含量并不相等; 例如,菠菜中的大部分绿色来自叶绿素 b2。

B2是什么?

B2 代表另一种叶绿素,这是一种存在于植物和细菌中的天然色素,使它们呈现绿色。 这里讨论叶绿素 a 和叶绿素 b2 之间的区别。 叶绿素 b2 是一个卟啉环,其侧链含有醛基或 CHO。 这就是它吸收波长范围为 450 至 660 纳米的光的原因。 该地区流行橙红色。 当它们吸收这种颜色时,互补色会反射出来,使植物呈现绿色。

除了具有每摩尔 907.49 克的分子量外,叶绿素 b2 在极性介质中的溶解度很高。 它们约占植物中所有叶绿素的四分之一。 它们存在于所有绿色植物中以及 绿藻. 它们被认为可以控制天线的尺寸。 它反射出与橙红色调形成对比的黄绿色调。 该化合物的单键和双键以交替模式分布,使 b2 通过离域稳定其电子来吸收光。 这些离域多烯还具有高吸收能力。 因此,它充当有效的感光器。 每种类型都相互补充。

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叶绿素 A 和 B2 之间的主要区别

  1. 叶绿素-a 的侧链含有甲基,而叶绿素 b2 的侧链含有醛基。
  2. 叶绿素 a 吸收 430 nm 至 660 nm 的波长,而 b2 吸收 450 nm 至 660 nm 的波长。
  3. 叶绿素a吸收紫蓝色和橙红色,而b2只吸收橙红色。
  4. 叶绿素发出蓝绿色,而β发出黄绿色。
  5. 在极性介质中,叶绿素 a 的溶解度较低,而叶绿素 b2 的溶解度较高。
参考资料
  1. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-3953-3_55
  2. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02688083

最后更新时间:11 年 2023 月 XNUMX 日

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