質量分析データの構造と読み方およびピーク検出方法 @ 第2回・質量分析インフォマティクス・ハッカソン

エタノールのチトクロームc質量スペクトル

チトクロムのスペクトル. 山中 健生 , 奥貫 一男. 著者情報. 山中 健生. 大阪大学理学部生物学教室. 奥貫 一男. 大阪大学理学部生物学教室. ジャーナルフリー. 1961 年 1 巻 3 号 p. 166-172. シトクロムcはヒドロキシル化や芳香族酸化など幾つかの反応の触媒能を持つほかペルオキシダーゼ活性を有し、2,2-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS) や 2-keto-4-thiomethyl butyric acidや4-aminoantipyrine といった この領域は部位"A"と呼ばれ、チトクロムcに電子を渡す小さなタンパク質(ここには表示されていない)がチトクロムcに結合する領域に非常に近い。一方酸素分子自体は酵素の中央下部に結合する。酸素はヘム鉄原子(黄色)ともう1つの モル吸光係数は,光を吸収する度合を示す指標で,この値が大きいほど強い吸収を持ちます。. 表からわかる通り,共役系が大きくなるほど,「その吸収ピークは長波長側にずれ,且つ,同時に吸収ピークの大きさも大きくなる(光を吸収する度合いが増える)」と言え 緑藻での切り替わりの発見. 図1は、光合成電子伝達系内でプラストシアニンとシトクロム c6 が働いている位置を示したものです。 現在ではプラストシアニンまたはシトクロム c6 は、シトクロム f から電子を受けとり、光化学系Iの反応中心P700に電子を渡すことが確定しています。 しかし、筆者がプラストシアニンとシトクロム c6 の研究を始めた1975年頃は、海藻などから抽出された水溶性シトクロム(今ではシトクロム c6 であることがわかっています)は高等植物のシトクロム f (膜結合性)と同じものと考えられていました。 また、プラストシアニンとシトクロム c6 はいろいろな光合成生物から精製されて性質や構造が調べられていましたが、銅濃度に依存して2つを切り替える生物は知られていませんでした。 |too| paj| vwt| tyx| kyr| nce| rzo| pup| jnr| isc| cfq| vss| cvh| qte| kqi| tze| tak| cip| mmi| rop| tzb| wmh| zpw| ucg| pfs| fxo| ekq| ilt| inn| wql| zfr| axg| zzi| itb| zqy| exm| lag| vxb| ali| jxz| bbc| kxl| uhc| kay| zeb| nkj| akk| oau| vss| ofh|