全文预览

植被叶绿素荧光发射机理及荧光模型研究进展

上传者:业精于勤 |  格式:pdf  |  页数:12 |  大小:0KB

文档介绍
初光反应的光子或电子在每一步传递或转化的概率估算值,图7为Schatz荧光模型示意图。 202 B;◆;{◆! ∥慕一/暴、;,辫_,瀚f A C Pc Pm川簟R。fi' 陲冀溅l ,L\ ?J、≮缈图7Schatz荧光模型不恿图图中,虚线框代表光能在PSII中传递与转化所处的不同状态,如A为基态,B为激发态,C为反应中心色素电荷分离后状态,D为原初电子受体A被次级电子受体Q氧化后的电荷稳定态,E为反应中心色素P被次级电子供体Z还原的状态。实线箭头为状态转变过程,箭头上标明了状态转变发生的概率P(Probability)。P下标的含义分别为:F=Fluorescence,H=Heat dissipation,cs=charge separation,cr=charge bination,st=charge stabilization,020pen,s2closed。与单方、双方、三方及多方荧光模型相比,Schatz荧光模型不仅考虑了PSII天线叶绿素与反应中心叶绿素间的能量循环,还考虑了反应中心的电荷分离(B到C)与电荷重组(C到B)的光化学循环过程。当反应中心开放时,从C到D传递的概率为气“n,同时发生电荷重组的概率为只。(,,),这部分能量又可以引起天线叶绿素以吃(,,)概率发射荧光,如此循环直到恢复为基态A,因此,开放的PSII的荧光量子产率可表示如下: 屯(,,)=吃(,,)+%(Ⅳ)乞(,,)厶IⅣ)+吃(Ⅳ)(足。(Ⅳ)乙(Ⅳ))2+...(1】) 当反应中心关闭时,C不能再传递到D,而导致电荷重组概率将增加, 为匕。Ⅳ,,这部分能量将引起天线叶绿素以R。Ⅳ)的概率发射荧光,如此循环,直到退激发到基态A,因此关闭的PSII的荧光量子产率为: 氟(,,)=%(,,)+%(Ⅳ)%(Ⅳ)厶(,,)+%(Ⅳ)(%(,,)乙(Ⅳ))2+?(12) 203 煦寸◆一◆幽≮

收藏

分享

举报
下载此文档