Первичные стадии фотобиологических процессов

Содержание

Слайд 2

Фотобиологические процессы Фотосинтез - синтез органических молекул за счет энергии солнечного

Фотобиологические процессы

Фотосинтез - синтез органических молекул за счет энергии солнечного света;
Фототаксис

- движение организмов, например бактерий, к свету или от света;
Фототропизм - поворот листьев или стеблей растений к свету или от света;
Зрение - превращение световой энергии в энергию нервного импульса в сетчатке глаза или в аналогичных фоторецепторах;
Действие интенсивного видимого света (лазеротерапия)
Действие ультрафиолетовых лучей

Бактерицидное или бактериостатическое действие на микроорганизмы
Мутагенное действие
Канцерогенное действие
Ообразование витамина D из провитаминов
Эритемное действие на кожу
Образование загара
Терапевтические эффекты

Слайд 3

Основные стадии фотобиологического процесса Поглощение кванта света. Внутримолекулярные процессы размена энергией

Основные стадии фотобиологического процесса

Поглощение кванта света.
Внутримолекулярные процессы размена энергией (фотофизические процессы).
Межмолекулярные

процессы переноса энергии возбужденного состояния (миграция энергии).
Первичный фотохимический акт.
Темновые реакции, заканчивающиеся образованием стабильных продуктов.
Биохимические реакции с участием фотопродуктов.
Физиологический ответ на действие света.
Слайд 4

Мишени для фотонов Как узнать, что такое мишень?

Мишени для фотонов

Как узнать, что такое мишень?

Слайд 5

Спектры поглощения и спектры действия Длина волны, нм 100 10 1

Спектры поглощения и спектры действия

Длина волны, нм

100

10

1

0,1

0,01

s

σ

Инактивации трипсина под действием УФ-облучения

Слайд 6

Одноударная фотохимическая реакция Инактивация ферментов происходит по одноударному механизму. Это означает

Одноударная фотохимическая реакция

Инактивация ферментов происходит по одноударному механизму. Это означает следующее:
Каждая

молекула повреждается независимо от других.
Поглотив свет, молекула может быть либо полностью выведена из строя, либо останется совершенно целой. Частичного повреждения не происходит, равно как не происходит востановления повреждения.
Слайд 7

Одноударная фотохимическая реакция Q – Квантовый выход инактивации = σ/ s

Одноударная фотохимическая реакция

Q – Квантовый выход инактивации = σ/ s

Слайд 8

Кинетика одноударной фотохимической реакции

Кинетика одноударной фотохимической реакции

Слайд 9

Напомним закон Бугера–Ламберта-Бера 1 – T = 1 – e–nsl

Напомним закон Бугера–Ламберта-Бера

1 – T = 1 – e–nsl

Слайд 10

Кинетика одноударной фотохимической реакции Смотри Следующий Слайд

Кинетика одноударной фотохимической реакции

Смотри Следующий Слайд

Слайд 11

Кинетика одноударной фотохимической реакции Qs = σ Jt = Д

Кинетика одноударной фотохимической реакции

Qs = σ

Jt = Д

Слайд 12

Кинетика инактивации фермента Определение поперечного сечения инактивации фермента: А0 и A

Кинетика инактивации фермента

Определение поперечного сечения инактивации фермента:
А0 и A -

активности фермента перед обучением и после облучения дозой Д.

100

Активность фермента,
% от исходной

37

0

ln (A 0 / A)

Слайд 13

Величины, обычно откладываемые по оси ординат на спектрах фотобиологического действия По

Величины, обычно откладываемые по оси ординат на спектрах фотобиологического действия

По оси

абсцисс на спектрах откладывают длину волны действующего излучения.
По оси ординат откладывают либо поперечное сечение инактивации (при одноударном механризме);
либо величину, обратную дозе, вызывающей определенный фотобиологический эффект.
Слайд 14

Спектр поглощения и спектр действия инактивации трипсина под действием УФ-облучения

Спектр поглощения и спектр действия инактивации трипсина под действием УФ-облучения

Слайд 15

Спектр действия возникновения мутаций у кукурузы ---- оптическая плотность (о) эффективность УФ-индукции мутаций

Спектр действия возникновения мутаций у кукурузы

---- оптическая плотность

(о) эффективность УФ-индукции мутаций

Слайд 16

Спектр действия УФ-эритемы кожи человека

Спектр действия УФ-эритемы кожи человека

Слайд 17

Спектр действия фотопериодической стимуляции полового созревания утят Sw / Sa, —

Спектр действия фотопериодической стимуляции полового созревания утят

Sw / Sa, — отношение

размеров семенников в конце и начале опыта (/); спектр пропускания (2) тканей головы утят со стороны глазных орби-талей до гипоталамуса (фоторецептора)
Слайд 18

Спектр действия по форме совпадает со спектром поглощения Из уравнения Q

Спектр действия по форме совпадает со спектром поглощения

Из уравнения Q =

σ / s напрямую следует, что спектр действия совпадает со спектром поглощения мишени для всех реакций, протекающих по одноударному механизму, если квантовый выход постоянен при всех длинах волн (закон Гротгуса–Варбурга).
Слайд 19

Закон Гротгуса–Варбурга Спектр действия совпадает со спектром поглощения мишени. σ (λ)=

Закон Гротгуса–Варбурга

Спектр действия совпадает со спектром поглощения мишени.

σ (λ)= Q s

(λ)

Объяснение – то же, что и для закона Вавилова.

Слайд 20

Первичные фотофизические и фотохимические процессы при действии УФ-излучения на белки Почему

Первичные фотофизические и фотохимические процессы при действии УФ-излучения на белки

Почему

это интересно?
Важный фотобиологический процесс.
Реакции – довольно типичные и простые.
Процесс хорошо изучен.
Слайд 21

Электронные переходы в ароматических аминокислотах. e¯ + ●AH+ → 3AH* 3AH*

Электронные переходы в ароматических аминокислотах.

e¯ + ●AH+ → 3AH*
3AH* →

1AH + фотон (435 нм)
Слайд 22

Фотоиндуцированная люминесценция e¯ + фотон (600 нм) →(e¯)* (e¯)* +●AH+ →

Фотоиндуцированная люминесценция

e¯ + фотон (600 нм) →(e¯)*
(e¯)* +●AH+ → 1AH*
1AH* →

1AH + фотон (330 нм)
Слайд 23

Первичные фотопродукты триптофана

Первичные фотопродукты триптофана

Слайд 24

Нейтральные радикалы, образующиеся при фотоионизации фенилаланина и триптофана

Нейтральные радикалы, образующиеся при фотоионизации фенилаланина и триптофана

Слайд 25

Радикалы тирозина, образующиеся при его фотоионизации

Радикалы тирозина, образующиеся при его фотоионизации