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Spectroscopic Investigations of the Photophysics of Cryptophyte Light-Harvesting .

机译:隐植物光捕获的光物理的光谱学研究。

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摘要

The biological significance of photosynthesis is indisputable as it is necessary for nearly all life on earth. Photosynthesis provides chemical energy for plants, algae, and bacteria, while heterotrophic organisms rely on these species as their ultimate food source. The initial step in photosynthesis requires the absorption of sunlight to create electronic excitations. Light-harvesting proteins play the functional role of capturing solar radiation and transferring the resulting excitation to the reaction centers where it is used to carry out the chemical reactions of photosynthesis. Despite the wide variety of light-harvesting protein structures and arrangements, most light-harvesting proteins are able to utilize the captured solar energy for charge separation with near perfect quantum efficiency.1 This thesis will focus on understanding the energy transfer dynamics and photophysics of a specific subset of light-harvesting antennae known as phycobiliproteins. These proteins are extracted from cryptophyte algae and are investigated using steady-state and ultrafast spectroscopic techniques.
机译:光合作用的生物学意义是无可争辩的,因为它是地球上几乎所有生命所必需的。光合作用为植物,藻类和细菌提供化学能,而异养生物则依靠这些物种作为其最终食物来源。光合作用的第一步需要吸收阳光以产生电子激发。聚光蛋白起捕获太阳辐射并将所产生的激发转移到反应中心的作用,在这里它被用来进行光合作用的化学反应。尽管光捕获蛋白的结构和排列方式多种多样,但大多数光捕获蛋白仍能够以接近完美的量子效率利用捕获的太阳能进行电荷分离。1本论文将着重于了解光吸收蛋白的能量转移动力学和光物理性质。集光触角的特定子集称为藻胆蛋白。这些蛋白质是从隐藻藻中提取的,并使用稳态和超快光谱技术进行了研究。

著录项

  • 作者

    Dinshaw, Rayomond.;

  • 作者单位

    University of Toronto (Canada).;

  • 授予单位 University of Toronto (Canada).;
  • 学科 Chemistry Physical.;Physics Optics.
  • 学位 M.Sc.
  • 年度 2012
  • 页码 140 p.
  • 总页数 140
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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