Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
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.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 95.08-04В3.018

   

    Photoinactivation of isolated D1/D2/cytochrome b559 complex under aerobic and anaerobic conditions [Text] : [Pap.] FESPP Workshop Environ. Fact. Affect. Photosyst. 2, Szeged, July 5-8, 1992 / S. I. Allakhverdiev [et al.] // Photosynthetica. - 1993. - Vol. 28, N 2. - P281-288 . - ISSN 0300-3604
Перевод заглавия: Фотоинактивация изолированного D1/D2/цитохром b559-комплекса в аэробных и анаэробных условиях
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.17.25
Рубрики: ХЛОРОПЛАСТЫ
ФОТОСИСТЕМА II

ВЫДЕЛЕНИЕ

ИНАКТИВАЦИЯ

СВЕТ

КИСЛОРОД


Доп.точки доступа:
Allakhverdiev, S.I.; Komenda, J.; Feiziev, Y.M.; Nedbal, L.; Klimov, V.V.


2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 89.04-04В3.26

    Klimov, V. V.

    Photoreduction of pheophytin in photosystem II reaction centres under anaerobic conditions [Text] / V. V. Klimov, S. I. Allakhverdiev, V. G. Ladygin // Proc. Indian Nat. Sci. Acad. B. - 1987. - Vol. 53, N 5 - 6. - P385-389
Перевод заглавия: Фотовосстановление феофитина в реакционном центре фотосистемы II в анаэробных условиях
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  
ВИНИТИ 341.31.17.25
Рубрики: ПИГМЕНТЫ
ФЕОФИТИН

ГОРОХ

ХЛОРОФИЛЛЫ

ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ

ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОНОВ


Доп.точки доступа:
Allakhverdiev, S.I.; Ladygin, V.G.


3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 90.06-04В3.56

    Allakhverdiev, S. I.

    Effect of quercetin on electron transfer in photosystem 2 and photosystem 1 of pea chloroplasts [Text] / S. I. Allakhverdiev, E. N. Muzafarov, V. V. Klimov // Photosynthetica. - 1989. - Vol. 23, N 4. - P517-523 . - ISSN 0300-3604
Перевод заглавия: Действие кверцетина на перенос электронов в фотосистеме 2 и фотосистеме 1 у хлоропластов гороха
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  
ВИНИТИ 341.31.17.25
Рубрики: ФОТОСИСТЕМЫ
ФОТОСИСТЕМА I

ФОТОСИСТЕМАII

ФЕНОЛЫ

КВЕРЦИТИН

ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОНОВ

ХЛОРОПЛАСТЫ

ГОРОХ


Доп.точки доступа:
Muzafarov, E.N.; Klimov, V.V.


4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 92.05-04В3.035

    Klimov, V. V.

    Photoinactivation of the reactivation capacity of photosystem II in pea subchloroplast particles after a complete removal of manganese [Text] / V. V. Klimov, M. A. Shafiev, S. I. Allakhverdiev // Photosynth. Res. - 1990. - Vol. 23, N 1. - P59-65 . - ISSN 0166-8595
Перевод заглавия: Фотоинактивация реакционной способности субхлоропластных частиц фотосистемы II гороха после полного удаления марганца
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  
ВИНИТИ 341.31.17.25
Рубрики: ФОТОСИСТЕМЫ
ФОТОСИСТЕМА II

МАРГАНЕЦ

УДАЛЕНИЕ

СВЕТ

ФОТОИНГИБИРОВАНИЕ

ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОНОВ


Доп.точки доступа:
Shafiev, M.A.; Allakhverdiev, S.I.


5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI15) 16.09-04В2.56

   

    Photobiological hydrogen production and artificial photosynthesis for clean energy: from bio to nanotechnologies [Text] / K. Nath [et al.] // Photosynth. Res. - 2015. - Vol. 126, N 2-3. - P237-247 . - ISSN 0166-8595
Перевод заглавия: Фотобиологическая продукция водорода и искусственный фотосинтез для чистой энергии: от био- к нанотехнологии
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  
ВИНИТИ 341.29.15.15.21
Рубрики: CYANOPHYTA (ALGAE)
CHLOROPHYTA (ALGAE)

ФОТОСИНТЕЗ

ВОДОРОД

ФОТОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

БИОТЕХНОЛОГИЯ

НАНОТЕХНОЛОГИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ


Доп.точки доступа:
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.


 




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