Structure and Energy Transfer in Photosystems of Oxygenic Photosynthesis

光合作用 光系统II 光系统 光化学 化学能 化学 太阳能燃料 生物物理学 生物 生物化学 催化作用 有机化学 光催化
作者
Nathan Nelson,Wolfgang Junge
出处
期刊:Annual Review of Biochemistry [Annual Reviews]
卷期号:84 (1): 659-683 被引量:367
标识
DOI:10.1146/annurev-biochem-092914-041942
摘要

Oxygenic photosynthesis is the principal converter of sunlight into chemical energy on Earth. Cyanobacteria and plants provide the oxygen, food, fuel, fibers, and platform chemicals for life on Earth. The conversion of solar energy into chemical energy is catalyzed by two multisubunit membrane protein complexes, photosystem I (PSI) and photosystem II (PSII). Light is absorbed by the pigment cofactors, and excitation energy is transferred among the antennae pigments and converted into chemical energy at very high efficiency. Oxygenic photosynthesis has existed for more than three billion years, during which its molecular machinery was perfected to minimize wasteful reactions. Light excitation transfer and singlet trapping won over fluorescence, radiation-less decay, and triplet formation. Photosynthetic reaction centers operate in organisms ranging from bacteria to higher plants. They are all evolutionarily linked. The crystal structure determination of photosynthetic protein complexes sheds light on the various partial reactions and explains how they are protected against wasteful pathways and why their function is robust. This review discusses the efficiency of photosynthetic solar energy conversion.
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