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Proton-Coupled Electron Transfer in Biology: Results from Synergistic Studies in Natural and Model Systems

机译:生物中质子耦合电子的转移:自然和模型系统中协同研究的结果

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摘要

Proton-coupled electron transfer (PCET) underpins energy conversion in biology. PCET may occur with the unidirectional or bidirectional transfer of a proton and electron and may proceed synchronously or asynchronously. To illustrate the role of PCET in biology, this review presents complementary biological and model systems that explore PCET in electron transfer (ET) through hydrogen bonds [azurin as compared to donor-acceptor (D–A) hydrogen-bonded networks], the activation of C–H bonds [alcohol dehydrogenase and soybean lipoxygenase (SLO) as compared to Fe(III) metal complexes], and the generation and transport of amino acid radicals [photosystem II (PSII) and ribonucleotide reductase (RNR)as compared to tyrosine-modified photoactive Re(I) and Ru(II) complexes]. In providing these comparisons, the fundamental principles of PCET in biology are illustrated in a tangible way.
机译:质子耦合电子转移(PCET)增强了生物学中的能量转换。 PCET可能随质子和电子的单向或双向转移而发生,并且可能同步或异步进行。为了说明PCET在生物学中的作用,本综述介绍了互补的生物学和模型系统,这些系统通过氢键[与供体-受体(D–A)氢键网络相比,通过天青素与电子转移(ET)进行电子转移(ET)]探索了PCET。碳氢键[与Fe(III)金属配合物相比,酒精脱氢酶和大豆脂氧合酶(SLO)]以及与酪氨酸相比,氨基酸基团[光系统II(PSII)和核糖核苷酸还原酶(RNR)的产生和运输修饰的光敏Re(I)和Ru(II)配合物]。通过提供这些比较,将以切实的方式说明生物学中PCET的基本原理。

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