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Regulation of the generation of reactive oxygen species during photosynthetic electron transport

光抑制 光化学 活性氧 光系统II 光系统I 化学 电化学梯度 光合作用 电子传输链 光系统 生物物理学 超氧化物 类囊体 单线态氧 700页
作者
Anja Krieger‐Liszkay,Ginga Shimakawa
出处
期刊:Biochemical Society Transactions [Portland Press]
卷期号:50 (2): 1025-1034 被引量:34
标识
DOI:10.1042/bst20211246
摘要

Light capture by chlorophylls and photosynthetic electron transport bury the risk of the generation of reactive oxygen species (ROS) including singlet oxygen, superoxide anion radicals and hydrogen peroxide. Rapid changes in light intensity, electron fluxes and accumulation of strong oxidants and reductants increase ROS production. Superoxide is mainly generated at the level of photosystem I while photosystem II is the main source of singlet oxygen. ROS can induce oxidative damage of the photosynthetic apparatus, however, ROS are also important to tune processes inside the chloroplast and participate in retrograde signalling regulating the expression of genes involved in acclimation responses. Under most physiological conditions light harvesting and photosynthetic electron transport are regulated to keep the level of ROS at a non-destructive level. Photosystem II is most prone to photoinhibition but can be quickly repaired while photosystem I is protected in most cases. The size of the transmembrane proton gradient is central for the onset of mechanisms that protect against photoinhibition. The proton gradient allows dissipation of excess energy as heat in the antenna systems and it regulates electron transport. pH-dependent slowing down of electron donation to photosystem I protects it against ROS generation and damage. Cyclic electron transfer and photoreduction of oxygen contribute to the size of the proton gradient. The yield of singlet oxygen production in photosystem II is regulated by changes in the midpoint potential of its primary quinone acceptor. In addition, numerous antioxidants inside the photosystems, the antenna and the thylakoid membrane quench or scavenge ROS.
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