嗜盐菌紫膜光合作用原理是什么?它与化学渗透学说有什么不同?

秦学良2022-10-04 11:39:542条回答

嗜盐菌紫膜光合作用原理是什么?它与化学渗透学说有什么不同?
嗜盐菌紫膜光合作用与化学渗透学说有什么不同?

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野栀子 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
嗜盐菌的菌视紫素和光介导 (Light-mediated)ATP 合成系统:
在厌氧光照条件下培养嗜盐菌时,产生一种菌视紫素嵌入细胞质膜中,成为紫膜,使菌体呈现红紫色.紫膜的膜片约占全膜的50%,由 25%的脂类和75%的蛋白质组成.这种蛋白质与动物视觉器官的感光细胞中的视紫红质(rhodopsin)相似,也含有视紫素,被称为菌视紫素.嗜盐菌的菌视紫素可强烈吸收570nm处的绿色光谱区.菌视紫素的视觉色基(发色团)通常以一种全-反式(all trans)结构存在于膜内侧,它可被激发并随着光吸收暂时转换成顺式(cis form)状态.这种转型作用的结果使H+质子转移到膜的外面,随着菌视紫素分子的松弛和黑暗时吸收细胞质中的质子,顺式状态又转换成更为稳定的全-反式异构体.再次的光吸收又被激发,转移H+.如此循环,形成质膜上的H+质子梯度差,产生电化势.菌体利用这种电化势在ATP酶的催化下,进行ATP的合成,为菌体贮备生命活动所需要的能量.这种由菌视紫素参与的光介导ATP的合成,显然与光合细菌叶绿素的能量产生有本质的区别.盐杆菌的这种光介导的H+质子泵还具有通过Na+/K+反向转运(antiport)向细胞外排出Na+的功能,并且驱动为保持细胞渗透压平衡所需要的K+和各种营养物的吸收.对于氨基酸的吸收也被证明是间接地通过光来驱动,一种氨基酸Na+泵运输系统被用于运载氨基酸的吸收.
紫膜是极端嗜盐古生菌细胞结构的一大特征,除具有光合作用外,还具有光能转换特性,如将太阳能转换为电能.紫膜的分子结构在光作用下的变构现象,也有可能作为生物计算机的光开关、存储器等.
1年前
little_fair 共回答了2个问题 | 采纳率
我也行知道这个答案
1年前

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  嗜盐菌为何能在这一系列实验中存活下来?迪鲁吉罗研究小组和西雅图系统生物技术研究所的科学家们用现代基因测试工具观察嗜盐菌细胞dna受损的全过程,发现嗜盐菌在受到强烈紫外线照射和被置于模拟太空的真空环境后,其整套“分子修复工具”都被激活了。所谓“分子修复工具”是一种叫做酶的蛋白质。嗜盐菌里有着一定数量承担修复工作并“随时待命”的酶,当受到致命剂量的辐射照射时,这些“埋伏”着的酶会很快出动,对dna进行“抢救”,然后其他种类的酶继续其修复工作,并激活产生这些酶的基因。迪鲁吉罗研究小组还发现,在嗜盐菌2400个基因的基因组里包含了好几套独特的dna修复“工具”。嗜盐菌的这些dna修复“工具”,有的其他动植物也有,有的则是细菌才有的,还有的是一种叫做archaea太古代微生物(嗜盐菌所属的种类)所特有的,嗜盐菌则拥有所有这些修复“工具”,此外,它还有几种别的物种所没有的新奇的dna修复“工具”。所有这些dna修复“工具”,对研究人类的dna修复功能具有重要意义,也许能为增强人体修复dna受损的自然能力开辟新的途径,并将极大地造福于太空旅行的宇航员,因为archaea太古微生物中的许多修复蛋白质与真核细胞(包括你我在内的生命组成形式)中的修复蛋白质非常相似。
1.依据原文,不属于科学家们所做的嗜盐菌实验的一项( )
a.观察嗜盐菌在高盐浓度环境中是否具有承受强辐射的能力。
b.观察嗜盐菌在其dna被破坏之后能否重新恢复正常功能。
c.观察嗜盐菌细胞在模拟太空的真空环境中是否能继续生存。
d.观察嗜盐菌细胞dna在受损过程以探索其被恢复的奥秘。
2.下列关于“嗜盐菌”的表述,不符合原文意思的一项是( )
a.科学家们已经发现,即使dna被***成为碎片,嗜盐菌的染色体也能够在较短的时间内被“召集”起来。
b.因为嗜盐菌原本就是在一个不适合于生命生存的恶劣环境中生存和进化的,所以它具有极强的抗辐射能力。
c.在模拟太空的真空环境里,多数微生物包括部分嗜盐菌会死亡,但绝大部分的嗜盐菌细胞会重新活跃起来。
d.嗜盐菌是archaea太古微生物中的一种,它的许多修复蛋白质与人体真核细胞中的修复蛋白质非常相似。
3.依据原文,下列表述正确的一项是( )
a.迪鲁吉罗研究小组与西雅图系统生物技术研究所的科学家通过观察嗜盐菌细胞dna受损的全过程,发现它有好几套独特的dna修复“工具”
b.在嗜盐菌中,“随时待命”以对受损的dna进行“抢救”的酶,与继续进行修复工作的其他种类的酶,都属于“分子修复工具”。
c.在强烈的紫外线光束照射下,只有80%的嗜盐菌的整套“分子修复工具”被激活,它们会很快出动,对那些受到损伤的dna进行“抢救”
d.在极端的干燥环境甚至真空环境中,嗜盐菌也能继续生存并正常繁殖,因为其承担修复工作并“随时待命”的酶会修复细胞中的dna损伤。
4.依据原文信息,下列推断正确的一项是( )
a.高盐浓度导致与辐射类似的后果,在强烈紫外线辐射下嗜盐菌的存活率达80%,因此在高盐浓度海水嗜盐菌的存活率也约为80%。
b.实验证明嗜盐菌在模拟太空的真空环境中仍能继续生存,可见嗜盐菌在完全无水的极端干燥环境中也可存活下来,或处于半休眠状态。
c.如能获取嗜盐菌特有的dna修复“工具”并将其移植到人体中,那么人类也能在致命的紫外线照射下和极端干燥的真空环境里生存。
d.美国航空航天局之所以愿意资助嗜盐菌的研究项目,一个重要原因是希望它有助于解决宇航员因受宇宙射线伤害而引发各种疾病的难题。
matianxing991年前1
hhh3335 共回答了20个问题 | 采纳率85%
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嗜盐菌的营养类型多数为?
0sunshine01年前2
没被占用的用户名 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
嗜盐菌是 光能营养型生物.进行不产氧的循环光合磷酸化.在光反应的循环式电子传递过程中同时发生磷酸化,产生ATP.细菌,不能进行光合作用.属
嗜盐菌属于哪类生物?它能否进行光合作用?若能,进行何种类型的光合作用?所含光合色素为?
嗜盐菌属于哪类生物?它能否进行光合作用?若能,进行何种类型的光合作用?所含光合色素为?
顺便回答一下:它如何进行光合磷酸化
endlesslovesunny1年前5
jiangnanai 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
嗜盐菌是 光能营养型生物.进行不产氧的循环光合磷酸化.
在光反应的循环式电子传递过程中同时发生磷酸化,产生ATP.
嗜盐菌是一种能在盐腌肉类食品表面生长的细菌,该菌中有一种结合蛋白称为菌紫质,能将光能转换成化学能.
嗜盐菌是一种能在盐腌肉类食品表面生长的细菌,该菌中有一种结合蛋白称为菌紫质,能将光能转换成化学能.
为什么
嗜盐菌细胞液的浓度小于外界溶液
毕尔巴鄂竞技1年前2
又见飞花之归来 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
细菌无液泡,所以也无细胞液.液泡里面的才叫细胞液,植物才有.(这句话的错误不在浓度上,而在细胞液上)
(2010•泰安二模)嗜盐菌是一种能在高浓度盐溶液中生长的细菌,该菌中有一种结合蛋白质称为菌紫质,菌紫质能将光能转换成化
(2010•泰安二模)嗜盐菌是一种能在高浓度盐溶液中生长的细菌,该菌中有一种结合蛋白质称为菌紫质,菌紫质能将光能转换成化学能.下列叙述正确的是(  )
A.菌紫质的功能与叶绿素等色素分子类似
B.嗜盐菌内的ATP主要在线粒体中合成
C.嗜盐菌的能量转化发生在类囊体膜上
D.加入呼吸抑制剂不影响菌紫质的合成
冰华1年前1
rizhime 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
解题思路:叶绿体色素的功能是吸收、传递、转化光能,能将光能转化成ATP中活跃的化学能.

A、由题意已知嗜盐菌有一种结合蛋白质称为菌紫质,菌紫质能将光能转换成化学能,而叶绿体色素的功能是吸收、传递、转化光能,能将光能转化成ATP中活跃的化学能,A正确;
B、嗜盐菌是一种原核生物,其细胞内没有线粒体,形成ATP的场所是细胞质基质,B错误;
C、嗜盐菌是一种原核生物,其细胞内没有叶绿体,能量转化发生在细胞质基质,C错误;
D、菌紫质是一种结合蛋白质,其合成需要消耗能量,所以加入呼吸抑制剂会影响菌紫质的合成,D错误.
故选:A.

点评:
本题考点: 叶绿体结构及色素的分布和作用.

考点点评: 主要考查叶绿体的结构以及与吸收光能有关的色素的分布与作用,识记水平的考查.