1樓:墨滅故事
有一、存在植物部位、顏色不同:
葉綠素a:所有綠色植物中,葉綠素a 呈藍綠色。
葉綠素b:高等植物、綠藻、眼蟲藻、管藻,葉綠素b 呈黃綠色。
二、化學分子式的不同
葉綠素a分子式:c₅₅h₇₂o₅n₄mg
葉綠素 b分子式:c₅₅h₇₀o₆n₄mg三、紫外分光光度吸收波長的不同
葉綠素a紅區最大吸收峰在663nm附近,在藍紫區為429nm附近葉綠素b紅區最大吸收峰在645nm附近,在藍紫區為453nm附近
2樓:愛是地獄
葉綠素a主要吸收紅光,葉綠素b主要吸收藍紫光
意義:為了區別陰生植物與陽生植。
陰生植物的葉綠素b和葉綠素a的比值小,所以陰生植物能強烈地利用藍光,適應於遮陰處生長。
一下是 更具體的區分,科普知識,考試時不可能涉及到的……
葉綠素a呈藍綠色,葉綠素b呈黃綠色。
葉綠素a、葉綠素b的強吸收帶有兩個,一個在波長為630-680nm的紅光區,另一個在波長為400-460nm的藍紫光區。
從葉綠素a和葉綠素b的化學式可以看出,葉綠素是葉綠酸的脂。葉綠酸是雙脂酸,其2個羧基分別被甲醇和葉綠醇(c20h39oh)所醇化。
葉綠素a(r′=ch3) 葉綠素b(r′=cho)
葉綠素分子含有4個吡咯環,它們和4個次甲基(=ch-)連線成一個大環,稱為卟啉。鎂原子居於卟啉環的**。另外有一隻含碳原子的副環(ⅴ),在環上連線有一個羰基和羧基,羧基與甲醇結合生成酯。
葉綠醇則和第ⅳ吡咯環側鏈上的丙酸生成酯。各種葉綠素之間的差別在於和吡咯環相連線的側鏈結構有所不同。葉綠素a和葉綠素b的區別,在於第ⅱ吡咯環上第三碳位上的取代基r′的不同。
葉綠素a的r′為甲基,而葉綠素b的r′則為一個羰基。
在第ⅳ吡咯環上的葉綠醇側鏈是相對高分子質量的碳氫化合物,這是葉綠素分子的親脂部分,使其具有親脂性;葉綠素分子的上端金屬卟啉環中,鎂原子偏向於帶正電荷,而氮原子帶負電荷,呈極性,因而具有親水性。但葉綠素不溶於水,而溶於乙醇、丙酮、和石油醚等有機溶劑。大多數植物體中葉綠素a的含量比葉綠素b的含量多2~3倍。
3樓:
有。所有的光和自養生物都有葉綠素a,因為只有一部分葉綠素a才能將光能轉化,而其他色素包括葉綠素b都只是起一個傳遞電子的過程。
4樓:貳拾肆橋明月
葉綠素a可以吸收和轉化光能,而葉綠素b只能吸收光能
5樓:靜水流深
你查一下圖書館的書就會知道,**的解釋很清楚。
葉綠素a和葉綠素b的作用
6樓:你不懂ぃ晨
簡單的說
1綠素a和b都可以吸收光能
而陰生植物葉綠素a和葉綠素b的比值較小
7樓:匿名使用者
葉綠素a的分子結構由4個吡咯環通過4個甲烯基(=ch—)連線形成環狀結構,稱為卟啉(環上有側鏈)。卟啉環**結合著1個鎂原子,並有一環戊酮(ⅴ),在環ⅳ上的丙酸被葉綠醇(c20h39oh)酯化、皂化後形成鉀鹽具水溶性。在酸性環境中,卟啉環中的鎂可被h取代,稱為去鎂葉綠素,呈褐色,當用銅或鋅取代h,其顏色又變為綠色,此種色素穩定,在光下不退色,也不為酸所破壞,浸製植物標本的儲存,就是利用此特性。
在光合作用中,絕大部分葉綠素的作用是吸收及傳遞光能,僅極少數葉綠素a分子起轉換光能的作用。它們在活體中大概都是與蛋白質結合在一起,存在於類囊體膜上。
8樓:飄心箭
只要是葉綠素都可以吸收光能,有少數處於特殊形態的的葉綠素b可以傳化光能.葉綠素a和葉綠素b之間數量上的差別,對植物無本質上的影響.
植物中葉綠素a和葉綠素b分別起什麼作用?
9樓:貓貓
意義:為了區別陰生植物與陽生植。
陰生植物的葉綠素b和葉綠素a的比值小,所以陰生植物能強烈地利用藍光,適應於遮陰處生長。
葉綠素a和葉綠素b主要吸收什麼光
10樓:納茲
葉綠素a主要吸收紅光,葉綠素b主要吸收藍紫光。
葉綠素a和葉綠素b的吸收光譜雖然相似,但不相同:葉綠素a最大吸收波長範圍在420~663nm,紅光吸收帶偏向長波、吸收帶較寬、吸收峰較高,藍紫光吸收帶偏向短波、吸收帶較窄、吸收峰較低,藍紫光吸收為紅光吸收的1.3倍;而葉綠素b最大吸收波長範圍在460~645nm,紅光吸收帶偏向短波、吸收帶較窄、吸收峰較低,藍紫光吸收帶偏向長波、吸收帶較寬、吸收峰較高,藍紫光吸收為紅光吸收的3倍。
相比而言,葉綠素a吸收紅光能力較強,葉綠素b吸收藍紫光能力較強。
11樓:繁禮齋嬋
葉綠素a主要吸收紅光,葉綠素b主要吸收藍紫光
意義:為了區別陰生植物與陽生植。
陰生植物的葉綠素b和葉綠素a的比值小,所以陰生植物能強烈地利用藍光,適應於遮陰處生長。
12樓:匿名使用者
紅光和藍紫光。
在顏色上,葉綠
素a 呈藍綠色,而葉綠素b 呈黃綠色。葉綠素a的生物合成途徑,是由琥珀醯輔酶a和甘氨酸縮合成δ-氨基乙醯丙酸,兩個δ-氨基乙醯丙酸縮合成吡咯衍生物膽色素原,然後再由4個膽色素原聚合成一個卟啉環──原卟啉ⅳ,原卟啉ⅳ是形成葉綠素和亞鐵血紅素的共同前體,與亞鐵結合就成亞鐵血紅素,與鎂結合就成鎂原卟啉。鎂原卟啉再接受一個甲基,經環化後成為具有第ⅴ環的原脫植醇基葉綠素,後者經光還原、酯化等步驟而形成葉綠素a。
葉綠素b是葉綠素的其中一種,常作為光合作用的天線色素吸收光能。葉綠素b比葉綠素a多一個羰基,因此更容易溶於極性溶劑。它的顏色是黃綠色,主要吸收藍紫光。
13樓:青雀舳
在顏色上,葉綠素
a 呈藍綠色,而葉綠素b 呈黃綠色。
葉綠素a的生物合成途徑,是由琥珀醯輔酶a和甘氨酸縮合成δ-氨基乙醯丙酸,兩個δ-氨基乙醯丙酸縮合成吡咯衍生物膽色素原,然後再由4個膽色素原聚合成一個卟啉環──原卟啉ⅳ,原卟啉ⅳ是形成葉綠素和亞鐵血紅素的共同前體,與亞鐵結合就成亞鐵血紅素,與鎂結合就成鎂原卟啉。鎂原卟啉再接受一個甲基,經環化後成為具有第ⅴ環的原脫植醇基葉綠素,後者經光還原、酯化等步驟而形成葉綠素a。
葉綠素b是葉綠素的其中一種,常作為光合作用的天線色素吸收光能。葉綠素b比葉綠素a多一個羰基,因此更容易溶於極性溶劑。它的顏色是黃綠色,主要吸收藍紫光。
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