Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткий полный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Allakhverdiev, S. I.$<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 95.08-04В3.018

Автор(ы) : Allakhverdiev S.I., Komenda J., Feiziev Y.M., Nedbal L., Klimov V.V.
Заглавие : Photoinactivation of isolated D1/D2/cytochrome b559 complex under aerobic and anaerobic conditions : [Pap.] FESPP Workshop Environ. Fact. Affect. Photosyst. 2, Szeged, July 5-8, 1992
Источник статьи : Photosynthetica. - 1993. - Vol. 28, N 2. - С. 281-288
ГРНТИ : 34.31.17
Предметные рубрики: ХЛОРОПЛАСТЫ
ФОТОСИСТЕМА II
ВЫДЕЛЕНИЕ
ИНАКТИВАЦИЯ
СВЕТ
КИСЛОРОД
Дата ввода:

2.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 89.04-04В3.26

Автор(ы) : Klimov V.V., Allakhverdiev S.I., Ladygin V.G.
Заглавие : Photoreduction of pheophytin in photosystem II reaction centres under anaerobic conditions
Источник статьи : Proc. Indian Nat. Sci. Acad. B. - 1987. - Vol. 53, N 5 - 6. - С. 385-389
Аннотация: В ФС II интактных клеток зеленых водорослей (Chlamydomonas reinhardii и др.), цианобактерий (Phormidium laminosum и др.), а также субхлоропластных частиц высших растений (гороха) в анаэробных условиях наблюдали фотоиндуцированные изменения поглощения и снижение выхода флуоресценции хлорофилла, связанные с фотовосстановлением феофитина (Ф). Фотореакция ингибировалась диуроном и реактивировалась последующим добавлением аскорбита или дитионита. Предполагается, что обратимая фотоаккумуляция долгоживущего состояния (Р[6][8][0] Ф} [наблюдается как результат акцепции электрона, передвигающегося от системы, окисляющей воду, в S[3]-состоянии к реакционному центру (РЦ) ФС II в короткоживущем состоянии [P+[6][8][0] Ф) Q вызываемом светом. НАДФ+, NO[2] NO[3] SO[4]{2} бензилвиологен и метилвиологен ускоряют темновое окисление Ф, восстановленного светом; следовательно, они способны воспринимать электроны, направляющиеся от Ф к ФС II. Т. обр., реакция фотовосстановления Ф в РЦ ФС II наблюдается в интактных клетках зеленых водрослей и цианобактерий; НАДФ и другие акцепторы электронов, типичные для ФС I, могут воспринимать электроны Ф, действующего в ФС II. Библ. 15.
ГРНТИ : 34.31.17
Предметные рубрики: ПИГМЕНТЫ
ФЕОФИТИН
ГОРОХ
ХЛОРОФИЛЛЫ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ
ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОНОВ
Дата ввода:

3.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 90.06-04В3.56

Автор(ы) : Allakhverdiev S.I., Muzafarov E.N., Klimov V.V.
Заглавие : Effect of quercetin on electron transfer in photosystem 2 and photosystem 1 of pea chloroplasts
Источник статьи : Photosynthetica. - 1989. - Vol. 23, N 4. - С. 517-523
Аннотация: Показано, что кверцетин (К) имеет, по крайней мере, 4 точки соприкосновения с фотосинтетической цепочкой переноса электронов у гороха. К блокирует перенос электронов между пластохинонами на акцепторном участке ФС II. Добавление К в конц-ии 104} M к "тяжелым" субхлоропластным частицам, выделяющим О[2], приводило к повышению в 2 раза постоянной флуоресценции хлорофилла. Такое же действие оказывал диурон. Причем, 50%-ное ингибирование выхода флуоресценции наблюдалось при действии 1 молекулы диурона и 250 молекул К на реакционный центр ФСП. Окисленная форма К (ОК) блокирует перенос электронов на донорном участке ФС II. При внесении ОК к "тяжелым" частицам наблюдалась 80-90%-ная редукция фотоиндуцированных изменений флуоресценции хлорофилла без изменения постоянной составляющей. К может переносить электроны к реакционному центру ФСI. В "светлых" субхлоропластных частицах, обогащенных ФС I, кинетика фотоиндуцированной абсорбции при фотоокислении первичного донора электронов Р 700 изменялась при добавлении 104} М К, приводившего к усилению темнового восстановления окисленного Р 700. ОК может принимать электроны от ФС I. СССР, Ин-т почвоведения и фотосинтеза АН СССР, Пущино, Моск. обл.,т 142 292. Библ. 19.
ГРНТИ : 34.31.17
Предметные рубрики: ФОТОСИСТЕМЫ
ФОТОСИСТЕМА I
ФОТОСИСТЕМАII
ФЕНОЛЫ
КВЕРЦИТИН
ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОНОВ
ХЛОРОПЛАСТЫ
ГОРОХ
Дата ввода:

4.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 92.05-04В3.035

Автор(ы) : Klimov V.V., Shafiev M.A., Allakhverdiev S.I.
Заглавие : Photoinactivation of the reactivation capacity of photosystem II in pea subchloroplast particles after a complete removal of manganese
Источник статьи : Photosynth. Res. - 1990. - Vol. 23, N 1. - С. 59-65
Аннотация: Исследовали фотоингибирование (ФИ) в препаратах частиц ФС II после полного удаления из них Mn с помощью I М трис-HCl. Скорости электронного транспорта и фотосинтетического выделения О[2] резко снижались после удаления Mn и восстанавливались при экзогенном добавлении 5 мкМ Mn{2}{+} и 20 мМ Ca{2}{+}. Однако после освещения лишенного Mn препарата КС высокой интенсивности нарушения фотосинтетической активности становились необратимыми. Эффект ФИ значительно снижался в присутствии Mn{2}{+} (около 4 атома Mn на реакционный центр ФС II) и, напротив, повышался в присутствии феррицианида или 'ро'-бензохинона, демонстрируя окислительный характер фотоповреждения. ФИ нарушало выделение О[2], снижало переменную флуоресценцию и скорость транспорта электронов 2,6-дихлорфенолиндофенолу как от воды, так и от дифенилкарбазида, однако не влияло на фотоокисление Р[6][8][0] и на сигнал ЭПР II (возникающий при окислении вторичных доноров электрона - Z{+} и D[1]{+}). ФИ сопровождалось фотоокислением 2-3 молекул каротиноидов на реакционный центр ФС II, к-рое усиливалось в присутствии феррицианида и ослаблялось при добавлении Mn{2}{+} или диурона. Сделан вывод, что ФИ в отсутствие Mn{2}{+} вызывает необратимую окислительную инактивацию транспорта электронов на участке между водой и реакционными центрами ФС II, к-рые сохраняют свою фотохимическую активность. Обсуждается сходство и различия между ФИ при удалении Mn и др. типами ФИ ФС II. Библ. 20.
ГРНТИ : 34.31.17
Предметные рубрики: ФОТОСИСТЕМЫ
ФОТОСИСТЕМА II
МАРГАНЕЦ
УДАЛЕНИЕ
СВЕТ
ФОТОИНГИБИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОНОВ
Дата ввода:

5.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI15) 16.09-04В2.56

Автор(ы) : Nath K., Najafpour M.M., Voloshin R.A., Balaghi S.E., Tyystjarvi E., Timilsina R., Eaton-Rye J.J., Tomo T., Nam H.G., Nishihara H., Ramakrishna S., Shen J.-R., Allakhverdiev S.I.
Заглавие : Photobiological hydrogen production and artificial photosynthesis for clean energy: from bio to nanotechnologies
Источник статьи : Photosynth. Res. - 2015. - Vol. 126, N 2-3. - С. 237-247
Аннотация: Среди разных появляющихся технологий получения возобновляющихся источников энергии особый интерес представляет фотобиологическая продукция H[2] фотосинтезирующими микроорганизмами, такими как зеленые и синезеленые водоросли, или искусственный фотосинтез. В обзоре суммированы современные достижения и способы получения энергии на основе H[2]
ГРНТИ : 34.29.15
Предметные рубрики: CYANOPHYTA (ALGAE)
CHLOROPHYTA (ALGAE)
ФОТОСИНТЕЗ
ВОДОРОД
ФОТОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Дата ввода:

 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)