Kinetics of Electron Transfer between Redox Cofactors in Photosystem I Measured by High-Frequency EPR Spectroscopy

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Аннотация

Using high-frequency pulsed EPR spectroscopy in the Q range at cryogenic temperatures, the kinetics of redox transformations of the primary electron donor Р700+ and the quinone acceptor А1 in various complexes of photosystem I (PSI) from the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 were simultaneously studied for the first time in the time range of 200 μs-10 ms. In the A1-core complexes of PSI that lack 4Fe4S clusters, the kinetics of the А1 and Р700+ signals decay at a temperature of 100 K coincided and had a characteristic time of τ ≈ 500 μs, caused by charge recombination in the Р700+А1A ion-radical pair in the A branch of redox cofactors. The kinetics of the reverse electron transfer from А1B to Р700+ in the B branch of redox cofactors with τ < 100 μs could not be recorded due to the time limitations of the method. In the native PSI complexes comprising a full set of redox cofactors and in the FX-core complexes with the 4Fe4S cluster FX only the kinetics of the А1 signal was significantly faster than that of the Р700+ signal. The disappearance of the А1 signal had a characteristic time of 280-350 μs. It was suggested that, in addition to the reverse electron transfer from А1A to Р700+ with τ ≈ 500 μs, it also includes a slowed down (up to 150-200 μs) forward electron transfer from А1A to the 4Fe4S cluster FX. In the kinetics of Р700+ reduction, it was possible to distinguish components caused by the reverse electron transfer from А1 (τ ≈ 500 μs) and from 4Fe4S clusters (τ = 1 ms for the FX-core and τ > 5 ms for native complexes). These results are in qualitative agreement with the data on the kinetics of Р700+ reduction obtained earlier using pulsed absorption spectrometry at cryogenic temperatures.

Толық мәтін

Принятые сокращения: РЦ – реакционный центр; ФС 1 – фотосистема 1; Хл – хлорофилл; 4Fe4S – железо-серные кластеры; А0 – первичные акцепторы электрона, Хл; А1 – филлохинонные вторичные акцепторы электрона; A1-core – комплекс ФС 1, лишённый 4Fe4S-кластеров FX, FA, FB; FX-core – комплекс ФС 1, лишённый 4Fe4S-кластеров FA, FB; Р700 – первичный донор электрона, специальная пара молекул Хл.

ВВЕДЕНИЕ

Кинетика переноса электрона между редокс-кофакторами в фотосинтетических реакционных центрах (РЦ) исследуется в течение нескольких последних десятилетий с помощью различных методов в разных временных диапазонах, от субпикосекундных до секундных времён. Наиболее распространёнными методами исследования кинетики являются импульсная абсорбционная спектрометрия и ЭПР-спектроскопия.

Импульсная абсорбционная спектрометрия позволяет регистрировать индуцированные лазерными вспышками изменения поглощения в видимом, ближнем инфракрасном и ближнем ультрафиолетовом диапазонах. В некоторых случаях удаётся приписать наблюдаемые изменения поглощения конкретным редокс-реакциям [1].

Одним из наиболее изученных типов фотосинтетических РЦ является фотосистема 1 (ФС 1) [2–4]. Редокс-кофакторы ФС 1 включают первичный донор электрона Р700 – димер молекул хлорофилла (Хл), первичный акцептор электрона А0 – две пары молекул Хл в симметричных ветвях редокс-кофакторов А и В и А), молекулы филлохинонов А1 и А), а также три последовательно расположенных железо-серных (4Fe4S) кластера FX, FA и FB. Кофакторы Р700, А0, А1 и FX связаны с белковыми субъединицами ФС 1 PsaA и PsaB, составляющими центральную часть РЦ ФС 1, а терминальные 4Fe4S-кластеры, FA и FB, связаны с наружной субъединицей PsaC [5]. В условиях преимущественного возбуждения Хл РЦ происходит сверхбыстрое разделение зарядов между Р700* и А0 с образованием состояния Р700+A0 за субпикосекундные времена [6, 7]. Вслед за этим электрон переносится с A0 на A1 с характерным временем ~25 пс [6, 8, 9]. Последующие реакции переноса электрона с A1A и A1B на FX происходят с характерными временами ~200 нс и ~20 нс соответственно, вслед за этим электрон с FX переносится на терминальные 4Fe4S-кластеры FA и FB (см. обзор Brettel и Leibl [3] и рис. 1, а).

 

Рис. 1. Схема переноса электронов в ФС 1 цианобактерий: редокс-потенциалы основных кофакторов ФС 1 и времена прямых реакций переноса электрона (а); структурная схема нативных (б) и лишённых 4Fe4S-кластеров комплексов A1-core ФС 1 (в). Редокс-кофакторы показаны: димер Хл Р700 – красным, Хл А0 – зелёным, филлохиноны А и А – синим. 4Fe4S-Кластеры на рис. 1, б показаны жёлто-голубыми кубиками. PsaA, PsaB и PsaC – белковые субъединицы, содержащие кофакторы переноса электрона. Синими и красными стрелками показаны наблюдаемые в эксперименте прямые и обратные реакции переноса электрона соответственно, сине-красными стрелками показана реакция рекомбинации зарядов пары Р700+A1A, наблюдаемая при исчезновении как сигнала Р700+, так и A1. Пунктиром на панелях б и в показан перенос электрона, не регистрируемый в представленных ниже экспериментах

 

На рис. 1, б и в схематически изображены нативный комплекс ФС 1 и комплекс A1-core, в котором отсутствуют субъединица PsaC и железо-серные кластеры FX, FA и FB. На рисунке стрелками обозначены различные прямые и обратные реакции переноса электрона. Сплошными стрелками на рисунке обозначены реакции, регистрируемые в наших экспериментах, а пунктиром – перенос электрона, который происходит быстрее, чем время разрешения установки импульсной ЭПР-спектроскопии (см. детали в подписи к рисунку и в обсуждении результатов).

Индуцируемый лазерными вспышками перенос электрона между редокс-кофакторами исследуется в широком временном диапазоне. С помощью импульсной абсорбционной спектрометрии в основном регистрируется кинетика восстановления фотоокисленного димера Хл Р700, отражающая реакции обратного переноса электрона на первичный донор с различных редокс-кофакторов ФС 1 (вторичных акцепторов филлохинонов А1 и 4Fe4S-кластеров FХ, FA и FB). Эти данные дают только косвенную информацию о прямом переносе электрона от восстановленного А1 на 4Fe4S-кластеры через соотношение амплитуд компонент рекомбинации зарядов, конкурирующих с реакциями прямого переноса электрона.

Что касается кинетики окисления филлохинонного акцептора А1, то её, как правило, регистрируют косвенно с помощью измерения электрохромного каротиноидного сдвига на длине волны 480 нм. В некоторых случаях удаётся сопоставить кинетику редокс-реакций Р700/Р700+ и кинетику каротиноидного сдвига, отражающую, главным образом, редокс-переходы филлохинона A1−/А1. Однако следует отметить, что этот метод является косвенным и регистрирует не только кинетику исчезновения семихинон-аниона A1−, но и наличие заряда на димере Хл Р700+ [10–12]. Прямое измерение перехода А11 возможно на длине волны ~380 нм [13, 14], однако применимость этого метода ограничена из-за низкого соотношения сигнал/шум.

Альтернативным методом регистрации кинетики переноса электрона в ФС 1 является высокочастотная ЭПР-спектроскопия в Q- и W-диапазонах [15]. Преимуществом данного метода является чёткое разделение сигналов Р700+ и А1 – они наблюдаются при различных значениях напряжённости магнитного поля. Его ограничением является то обстоятельство, что традиционные измерения в Q- и W-диапазонах СВЧ возможны только при криогенных температурах в водно-глицериновой смеси и в относительно узком временном диапазоне [16]. В то же время недавно было обнаружено, что измерения спектров и кинетики изменения сигналов ЭПР в W-диапазоне возможны и при комнатной температуре в комплексах бактериальных РЦ, а также в комплексах ФС 1 в высушенных стекловидных трегалозных матрицах [17, 18]. Кроме того, с помощью импульсной ЭПР-спектроскопии в СВЧ диапазонах частот Q и W можно на одном и том же образце одновременно регистрировать как восстановление Р700+, так и окисление А1, хотя и в ограниченном временном диапазоне. При этом кинетика восстановления Р700+ в выделенных РЦ ФС 1 будет отражать обратный перенос электрона от восстановленных акцепторов, а кинетика окисления А1 – как обратный перенос на Р700+, так и прямой перенос электрона на 4Fe4S-кластеры. Кинетика исчезновения сигнала ЭПР спин-коррелированной ион-радикальной пары Р700+А1 была ранее исследована на нативных комплексах из цианобактерии Synechococcus lividus [19, 20]. Сопоставление кинетики восстановления Р700+ с кинетикой окисления А1 на препаратах ФС 1, содержащих различное количество 4Fe4S-кластеров, позволяет определить кинетику и оценить соотношение прямых и обратных реакций с участием филлохинонов А1.

В настоящей работе кинетики восстановления Р700+ и окисления А1 были исследованы при температуре 100 К в водно-глицериновой смеси на препаратах нативных комплексов ФС 1, препаратах FX-core, не содержащих субъединицы PsaC и терминальных 4Fe4S-кластеров FA и FB, а также препаратах А1-core, не содержащих всех трёх железо-серных кластеров. Для сопоставления данных были также произведены измерения кинетики восстановления Р700+ при комнатной температуре с помощью импульсной абсорбционной спектрофотометрии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выделение нативных комплексов ФС 1. Культуру клеток Synechocystis sp. PCC 6803 выращивали в среде BG-11 [21] при постоянном освещении белым светом. Клетки собирали в логарифмической фазе роста (примерно через 7 дней) центрифугированием и дважды промывали в 50 мМ буфере HEPES-NaOH (рН 7,5).

Тримерные комплексы ФС 1 выделяли и очищали, согласно ранее описанной методике [22], с небольшими изменениями. Тилакоидные мембраны при концентрации Хл ~0,6 мг/мл растворяли в течение 90 мин при 4 °С в присутствии н-додецил-β-D-мальтозида (ДМ) до концентрации 1% (w/v). Неразрушенные мембраны осаждали центрифугированием в течение 15 мин при 14 000 g и супернатант наносили на линейный градиент сахарозы (5–20%, w/v). Градиент центрифугировали в течение 3 ч в вертикальном роторе VTi 50 (полученном в рамках Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова) («Beckman Coulter», США) при 200 000 g и собирали нижнюю темно-зелёную полосу, содержащую тримеры ФС 1. После диализа исходную суспензию ФС 1 в 25 мМ буфере HEPES-NaOH (pH 7,5), содержащую 0,03% (m/v) ДМ, концентрировали до концентрации Хл 3 мг/мл (30 мкМ ФС 1).

Получение комплексов FX-core. Для получения комплексов ФС 1, лишённых терминальных железо-серных кластеров FA/FB (обозначаемых как комплексы FX-core), нативные комплексы ФС 1 при концентрации Хл 220 мкг/мл инкубировали в среде, содержащей 50 мМ Tris-HCl (рН 8,0) и 6,8 М мочевины в течение 90 мин при комнатной температуре в темноте. Затем суспензию многократно промывали 50 мМ Tris-HCl-буфером (рН 8,0)/0,03% ДМ вплоть до конечной концентрации мочевины ~0,03% (более 30 циклов в зависимости от исходного объёма образца). Суспензию ядерных частиц FX концентрировали с использованием концентраторов Centricon-50 (50 кДа, «Amicon», США) до концентрации ~2,5-3,0 мг Хл/мл.

Получение комплексов P7001-core. Для получения комплексов ФС 1, лишённых всех трёх железо-серных кластеров FX и FA/FB (обозначенных как комплексы A1-core), комплексы FX-core при концентрации Хл 220 мкг/мл инкубировали в среде, содержащей 50 мМ Tris-HCl (pH 8,0)-буфер, 5 мМ феррицианида калия и 3,4 М мочевины в течение 2 ч при комнатной температуре в темноте. Для удаления мочевины и феррицианида суспензию ФС 1 несколько раз промывали 50 мМ Tris-HCl (рН 8,0)-буфером до конечных концентраций мочевины и феррицианида ~0,03% и ~0,005% соответственно. Суспензию комплексов A1-core концентрировали с использованием концентраторов Centricon-50 до концентрации ~2,5 мг Хл/мл.

Импульсная микросекундная абсорбционная спектрофотометрия. Кинетику восстановления Р700+, индуцированного лазерной вспышкой, измеряли на длине волны 820 нм [1, 17]. В качестве источника возбуждения использовался лазер YG-481 («Quantel», Франция) с длиной волны 532 нм, интенсивностью 30 мДж и полушириной импульса 12 нс, в качестве источника измерительного света использовался лазерный диод DC25A (длина волны 820 нм) («Spindler and Hoyer», Германия). Временное разрешение установки составило ~100 нс [1, 17]. Препараты с концентрацией Хл 50 мкг/мл помещались в кварцевую кювету с оптическим путём 10 мм. Измерения проводили в присутствии 10 мМ аскорбата натрия в 50 мМ HEPES-буфере (рН 7,5). Кинетику сигнала снимали в логарифмической развёртке, что позволило эффективно снизить шумы во всём временном диапазоне от 1 мкс до 1 с.

Импульсная ЭПР-спектроскопия. Измерения проводились в Q-диапазоне частот (33,913–33,952 ГГц) на ЭПР-спектрометре Elexsys E580 («Bruker», Германия-США) с использованием резонатора EN 5107D2 и продувного криостата CF935 («Oxford Instruments», Великобритания). Спектрометр был модернизирован с помощью твердотельного усилителя мощности СВЧ Q-диапазона, обеспечивающего выходную мощность 150 Вт на частоте 34 ГГц. В качестве источника возбуждения использовался лазер Brilliant B («Quantel») с длиной волны 532 нм, интенсивностью 1 мДж, с частотой повторения импульсов 10 Гц и полушириной импульса 12 нс.

Лазерный импульс индуцирует разделение зарядов в РЦ ФС 1. После временной задержки τ последовательность двух СВЧ импульсов формирует сигнал первичного электронного спинового эха. Регистрируется зависимость интенсивности сигнала эха в зависимости от интервала времени τ между лазерным импульсом и первым СВЧ импульсом. Длительность СВЧ π/2-импульса составляла 16 нс, задержка между двумя СВЧ импульсами составляла 440 нс. В процессе записи кинетик изменения сигналов ЭПР длительность СВЧ импульсов и задержка между двумя СВЧ импульсами не изменялись. Измерения кинетик изменения сигналов ЭПР для Р700+ и А1 проводились при различных значениях магнитных полей в Q-диапазоне, т.к. сигналы, соответствующие Р700+ и А1, в спектре ЭПР имеют разные значения резонансных полей [19, 23]. Протокол эксперимента показан на рис. 2.

 

Рис. 2. Протокол эксперимента регистрации кинетики изменения сигналов ЭПР

 

Анализ кинетик сигналов Р700+ и А1. Кинетика индуцируемых лазерной вспышкой сигналов ЭПР анализировалась с использованием набора скриптов для Matlab R2023a [24]. Кинетика изменения сигнала аппроксимировалась заданным числом экспонент (подробности в тексте) методом наименьших квадратов. В большинстве случаев достаточно хорошее разложение достигалось с помощью суммы одной восходящей экспоненциальной функции с характерным временем ~60 мкс и одной убывающей экспоненциальной функции с характерным временем 300–800 мкс (см. Результаты).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Регистрация кинетики восстановления Р700+ с помощью импульсной абсорбционной спектроскопии. Кинетика восстановления Р700+ отражает обратный перенос электрона от различных акцепторов РЦ ФС 1, а также возможное взаимодействие РЦ с экзогенными донорами и акцепторами электронов. При комнатной температуре эти реакции регистрируются как уменьшение поглощения на длине волны 820 нм после лазерной вспышки [25]. На рис. 3 показаны кинетики рекомбинации зарядов в трёх типах препаратов ФС 1: комплексах A1-core, лишённых всех трёх 4Fe4S-кластеров (FX, FA и FB), комплексах FX-core, лишённых кластеров FA и FB, а также нативных комплексах, содержащих полный набор 4Fe4S-кластеров.

 

Рис. 3. Индуцированная лазерными вспышками рекомбинация зарядов в комплексах ФС 1, регистрируемая как уменьшение поглощения на длине волны 820 нм при комнатной температуре для комплексов A1-core (а), комплексов FX-core (б) и полного комплекса ФС 1 (в). Указаны характерные времена и относительные амплитуды основных компонент рекомбинации. Поглощение указано в условных единицах, нормированных на максимум сигнала

 

В кинетике рекомбинации зарядов при комнатной температуре в случае комплексов A1-core выявляются две компоненты с характерными временами (τ) ~10 и 140 мкс (рис. 3, а), которые соответствуют обратному переносу электрона с молекул филлохинона A и A в симметричных ветвях кофакторов [14, 26, 27]. В приведённых экспериментальных кривых доминирует более быстрая компонента с амплитудой почти 70%. Соотношение между быстрой и медленной компонентами рекомбинации варьирует в зависимости от условий приготовления препаратов A1-core и использованного штамма цианобактерий [13, 14] и, вероятно, отражает не только асимметрию образования ион-радикальных пар Р700+А1A и Р700+А1В в симметричных ветвях редокс-кофакторов А и В, но и возможное повреждение и частичное удаление молекул филлохинона из сайтов А1, происходящее при выделении препаратов A1-core.

В кинетике обратного переноса электрона в комплексах FX-core, лишённых терминальных кластеров FA и FB, выявляются две компоненты с характерными временами ~300 мкс и 2,5 мс и относительными амплитудами 40 и 60% соответственно (рис. 3, б). Медленная компонента может быть однозначно приписана рекомбинации с кластера FX; что же касается более быстрой компоненты, то она в принципе может соответствовать рекомбинации с A1A во фракции комплексов с повреждённым FX. С другой стороны, характерное время τ данной компоненты вдвое медленнее, чем кинетика рекомбинации пары Р700+А1A, наблюдавшаяся в препаратах A1-core (140 мкс), а ожидаемая более быстрая компонента пары Р700+А1В (10 мкс) на этих препаратах отсутствует. Ранее было предположено, что обратный перенос электрона с FX на Р700+ имеет гетерогенную кинетику, обусловленную наличием различных конформационных состояний ФС 1, как минимум при криогенных температурах [1, 13]. Нами ранее было показано, что кластер FX является наиболее подверженным конформационным изменениям из кофакторов ФС 1 [1, 25]. При комнатной температуре маловероятна конформационная гетерогенность, аналогичная «замерзанию» конформации комплекса ФС 1 при понижении температуры ниже 200 К. Однако аналогичная неоднородность образца может достигаться в результате химической обработки пигмент-белкового комплекса мочевиной при приготовлении образцов FX-core. В этом случае обе компоненты, 300 мкс и 2,5 мс, могут быть приписаны обратному переносу электрона с FX в различных конформациях РЦ, возможно, способствующих преимущественной локализации отрицательного заряда на различных атомах кластера FX.

В нативных комплексах ФС 1 кинетика рекомбинации зарядов, представленная на рис. 3, в, главным образом обусловлена обратным переносом электрона от терминальных кластеров FA и FB (τ ≈ 90 мс, относительная амплитуда 60%). Более быстрая минорная компонента (6%) обусловлена наличием небольшой фракции белка, не содержащей субъединицы PsaC и кластеров FA/FB, а более медленная компонента на временах сотен миллисекунд и секунд – восстановлением Р+700 от экзогенных доноров электрона [25].

Разложение кинетик рекомбинации зарядов на экспоненциальные компоненты в трёх типах комплексов ФС 1 представлено в табл. 1.

 

Таблица 1. Компоненты окисления Р700+ при комнатной температуре, измеренные спектрофотометрически на длине волны 820 нм.

Тип комплекса ФС 1

τ, мс

Относительная амплитуда, %

τ1

τ2

τ3

А1

А2

А3

Долгоживущие компоненты

A1-core

0,011/0,14

  

69/28

  

3

FX-core

0,32

2,5

 

37

57

 

6

Нативный

 

3,5

86

 

6

60

34

Примечание. Компоненты рекомбинации соответствуют: 1 – рекомбинации с A1 (две субкомпоненты для комплексов А1-core), 2 – рекомбинации с кластера FX, 3 – рекомбинации c кластеров [FA/FB].

 

Регистрация кинетики восстановления Р700+ и окисления А1 с помощью импульсной ЭПР-спектроскопии. После фотовозбуждения в нулевой момент времени разделённая пара зарядов в РЦ ФС 1 образуется в синглетном состоянии, при котором суммарный спин электронов равен нулю. Это состояние – немагнитное, и оно не даёт сигнала ЭПР. Благодаря разнице резонансных частот разделённых зарядов и диполь-дипольному спин-спиновому взаимодействию между зарядами пара электронов переходит из синглетного состояния в триплетное; в результате наблюдается дипольная спиновая поляризация каждого электрона пары [28, 29]. Эта дипольная поляризация по амплитуде на 1–2 порядка превышает равновесную поляризацию электронных спинов и известна как гиперполяризация или химическая поляризация электронных спинов (далее по тексту – неравновесная поляризация) [30]. В результате спиновой динамики неравновесная поляризация затухает, и в спектре ЭПР мы наблюдаем равновесный сигнал, который спадает с характерными временами жизни возбуждённых электронных состояний (рекомбинации зарядов). На рис. 4, а (а также рис. П1 и П2 в Приложении) хорошо видно, как отличаются формы спектров ЭПР для случаев формирования неравновесной поляризации и достижения равновесного состояния в РЦ. В начальный момент времени с задержкой 1 мкс после лазерного импульса наблюдается спектр ЭПР, обусловленный формированием неравновесной поляризации (рис. 4, а, пунктирная линия), в котором видны сигналы в форме испускания и поглощения СВЧ образцами. С увеличением времени задержки данный сигнал преобразуется в сигнал поглощения (рис. 4, а, сплошная линия), который обусловлен достижением равновесного состояния. На рис. 4, б приведены равновесные спектры трёх типов комплексов ФС 1 на временной задержке 280 мкс; вертикальными стрелками отмечены значения напряжённости магнитного поля в спектрах ЭПР, при которых производились измерения кинетики. Для лучшего разделения кинетик рекомбинаций электронных состояний и затухания неравновесной поляризации удобно выбирать именно эти значения магнитных полей [19, 23]. На кинетических кривых, представленных ниже на рис. 5–7, на временах < 200 мкс можно наблюдать переход сигнала из формы испускания в форму поглощения, который во всех случаях хорошо аппроксимируется экспонентой с характерным временем ~60 мкс. На более длительных временах наблюдается спад сигнала ЭПР, обусловленный кинетикой исчезновения А1 или Р700+. Для примера на рис. П3 в Приложении показано, как выглядят кинетики при значении напряжения магнитного поля, при котором не наблюдается изменения формы линии в спектре ЭПР, т.е. сигнал положителен уже при начальных задержках.

 

Рис. 4. Эхо-детектированные спектры ЭПР трёх комплексов ФС 1 при 100 К в Q-диапазоне СВЧ. а – Спектры нативной ФС 1 при двух различных временных задержках; б – спектры нативного комплекса ФС 1, FX-core- и A1-core-комплексов, записанные при временной задержке 0,28 мс. Стрелками показаны точки спектра, в которых снимались кинетики. А, Е – поглощение и испускание СВЧ образцом соответственно

 

На рис. 5–7 представлены кинетики спада индуцированных лазерными вспышками сигналов ЭПР, соответствующих радикалам Р700+ и А1, измеренные на комплексах ФС 1, лишённых всех 4Fe4S-кластеров (А1-core, рис. 5), только терминальных кластеров [FA/FB] (FX-core, рис. 6) или же нативных комплексов (рис. 7).

 

Рис. 5. Кинетика ЭПР-сигналов А1 и Р700+ в комплексах A1-core ФС 1 при 100 К. Исходная кинетика показана чёрными сплошными линиями, компоненты фиттинга показаны тонкими красными пунктирными линиями, сумма компонентов фиттинга показана чёрной пунктирной линией. Амплитуда сигнала указана в условных единицах, нормированных на максимум компонент сигнала

 

Рис. 6. Кинетика ЭПР-сигналов А1 и Р700+ в комплексах FX-core ФС 1 при 100 К. Обозначения такие же, как на рис. 5

 

Рис. 7. Кинетика ЭПР-сигналов А1 и Р700+ в комплексах нативной ФС 1 при 100 К. Обозначения такие же, как на рис. 5

 

Можно предполагать, что в комплексах А1-core характерные времена жизни Р700+ и А1 должны совпадать (τР = τA1), поскольку в системе возможна только одна реакция рекомбинации зарядов (с филлохинонов А1 на Р700+). Наличие какого-то альтернативного пути переноса электрона с А1 должно уменьшить характерное время жизни радикала А1, но не Р700+. Такая ситуация ожидается для FX-core и нативных комплексов ФС 1, так как в этих системах появляется возможность прямого переноса электрона от А1 на 4Fe4S-кластеры. Кроме того, в FX-core и нативных комплексах ФС 1 должна происходить более медленная рекомбинация зарядов между 4Fe4S-кластерами и Р700+, поэтому для этих систем ожидается, что τA1 < τР.

Приведённые ниже экспериментальные результаты качественно хорошо согласуются с этими ожидаемыми результатами: в ряду «A1-core → → FX-core → нативные комплексы» кинетика окисления А1 ускорялась, в то время как кинетика восстановления Р700+, наоборот, замедлялась, что указывает на различные схемы электронного переноса в исследуемых вариантах ФС 1.

На рис. 5 представлены изменения сигналов ЭПР в комплексах A1-core, в которых конечным акцептором электрона являются молекулы филлохинона А1A и А. Кинетика окисления А1 (вверху) и кинетика восстановления Р+700 (внизу) имеют близкие характерные времена τ ≈ 500 мкс. Это совпадение демонстрирует, что кинетики спада обоих сигналов ЭПР обусловлены одной и той же реакцией рекомбинации зарядов в ион-радикальной паре Р700+А1.

Как показано на рис. 3, рекомбинация зарядов с филлохинонов А1В и А1А при комнатной температуре характеризуется значениями τ ≈ 10 и 140 мкс соответственно. Согласно ранее полученным данным [27], скорость реакции обратного переноса электрона с А1В практически не зависит от температуры и маскируется в кинетике изменения сигнала ЭПР вышеописанным затуханием неравновесной поляризации. Таким образом, наблюдаемая кинетика сигнала ЭПР с τ ≈ 490 мкс может быть однозначно приписана рекомбинации с филлохинона А1А. Замедление кинетики при понижении температуры от 140 к 490 мкс хорошо соответствует ранее наблюдаемой температурной зависимости этой реакции, зарегистрированной спектрофотометрически по сигналу восстановления Р700+ на препаратах ФС 1 из цианобактерий Synechococcus sp. PCC 7002 [27] и Synechocystis sp. PCC 6803 [1], лишённых всех или части 4Fe4S-кластеров соответственно.

На рис. 6 представлена кинетика исчезновения сигналов ЭПР А1 и Р700+ на препаратах ФС 1 FX-core, которые содержат только 4Fe4S-кластер FX и не содержат терминальных кластеров FA и FB и белковой субъединицы PsaC. Характерное время спада сигнала А1 (τ = 350 мкс) здесь существенно быстрее, чем время спада сигнала Р700+ (τ = 720 мкс); очевидно, что в отличие от препаратов A1-core, наблюдаемые кинетики не могут быть приписаны одной и той же реакции. Вместе с тем реакция восстановления Р700+ должна отражать как минимум кинетику рекомбинации с филлохинонов A1, то есть кинетика ЭПР сигнала Р700+ должна включать в себя субкомпоненту, сходную со спадом сигнала А1. Исходя из данных импульсной абсорбционной спектрометрии (рис. 3, табл. 1 и работа Milanovsky et al. [1]), в сигнале Р+700 комплексов FX-core можно ожидать наличия как минимум двух компонент рекомбинации – с кофакторов А1 и FX. Низкое соотношение сигнал/шум не позволяет провести однозначного разложения кинетики сигналов ЭПР на две экспоненциальные составляющие. Однако, если предположить, что оба сигнала (А1 и Р700+) включают экспоненциальную компоненту с характерным временем 400–500 мкс (соответствующую времени обратного переноса электрона с А1A и наблюдавшуюся в комплексах A1-core), то кинетика сигнала А1 также будет включать более быструю компоненту с τ0 < 200 мкс (на пределе временного разрешения метода), а кинетика сигнала Р700+ – более медленную компоненту с τ2 = 910 мкс (см. табл. 2). При таком разложении кинетика обоих сигналов может быть интерпретирована как сочетание трёх различных реакций:

 

Таблица 2. Компоненты кинетики изменения сигналов ЭПР А1 и Р700+

Сигнал ЭПР

Тип комплекса

τ, мс

Относительная амплитуда А, %

τ0

τ1

τ2

А0

А1

А2

Долгоживущие компоненты

P700

A1-core

 

0,51

  

89

 

11

FX-core

  

0,72

  

94

6

 

0,42

0,91

 

45

50

6

нативный

  

1,1

  

75

25

 

0,48

5,07

 

66

20

14

A1

A1-core

 

0,49

  

105

 

–5

FX-core

 

0,35

  

102

 

–2

0,19

0,42

 

51

50

 

1

нативный

 

0,28

  

93

 

7

0,16

0,48

 

86

11

 

3

Примечание. Жирным шрифтом отмечены разложения на одну экспоненциальную функцию, курсивом – разложения на две экспоненты при допущении наличия компоненты с τ1 ≈ 400–500 мкс. Предположительные соответствия компонент: 0 – прямой перенос электрона от A1A к FX, 1 – рекомбинация с A1, 2 – обратный перенос электрона от 4Fe4S-кластеров.

 

  • в случае сигнала А1 более быстрая компонента (τ0 < 200 мкс) может быть приписана сильно замедленному при низкой температуре прямому переносу электрона с А1А на FX, а более медленная (τ1 = 420 мкс) – рекомбинации зарядов в ион-радикальной паре Р700+А1А (см. схему переноса зарядов на рис. 1). Ранее было показано [13], что прямой перенос с А1А на FX, происходящий при комнатной температуре за время ~200 нс, при температуре 170 К может замедляться до десятков микросекунд;
  • в кинетике сигнала Р700+ более быстрая компонента (с той же τ1 = 420 мкс) соответствует обратному переносу электрона с А1А, а более медленная (τ2 = 910 мкс) – с FX–.

В нативных комплексах ФС 1 кинетика сигнала ЭПР А1 аппроксимируется экспонентой с τ = 280 мкс и долгоживущей компонентой (τ > 10 мс) (рис. 7). Отношение сигнал/шум в экспериментальных данных не позволяет с уверенностью выделить две ожидаемые экспоненты, как это наблюдалось в спектрофотометрических измерениях при комнатной температуре. Если, по аналогии с вышеописанной процедурой, произвести разложение кинетики на две экспоненты, одна из которых имеет τ1 ≈ 400–600 мкс, то в сигнале А1 можно выделить более быструю субкомпоненту со временем τ0 < 200 мкс. Мы предполагаем, что так же, как и в препаратах FX-core, наблюдаемый спад сигнала А1 является комбинацией двух процессов – сильно замедленного прямого переноса электрона от А1 на FX (и, возможно, далее на FA и FB) с τ0 < 200 мкс и обратного переноса электрона от А1 на Р700+ с τ1 = 480 мкс.

Кинетика сигнала Р700+ хорошо описывается двумя компонентами с временами τ1 = 480 мкс и τ2 = 5 мс, а также долгоживущей компонентой (τ > 10 мс). Аналогично ситуации с комплексами FX-core мы предполагаем, что более быстрая компонента обусловлена рекомбинацией зарядов в ион-радикальной паре Р700+А1А, а более медленные – обратным переносом электрона от железо-серных кластеров на Р700+.

Разложения кинетик ЭПР сигналов радикалов А1 и Р700+ в трёх типах комплексов ФС 1 суммированы в табл. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из экспериментальных данных, суммированных в табл. 2, можно сделать несколько выводов.

1) На препаратах A1-core кинетики спада ЭПР-сигналов Р700+ и А1 имеют одинаковые характерные времена τ1 ≈ 500 мкс. Это время близко к одной из компонент кинетики восстановления Р+700, приписываемой рекомбинации с филлохинона А и измеренной спектрофотометрически при 100 К на аналогичных препаратах ФС 1, лишённых 4Fe4S-кластеров [27]. Более быстрая компонента рекомбинации с А (τ ≈ 25 мкс), наблюдаемая в кинетике абсорбционных изменений, в сигнале ЭПР маскируется релаксацией неравновесной поляризации системы. Можно заключить, что в этих препаратах происходит только образование ион-радикальной пары Р700+А1 и обратный перенос электрона от А1 на Р700+.

2) На препаратах FX-core в ЭПР-сигнале Р700+ кинетика хорошо аппроксимируется одной экспонентой с τ = 720 мкс, а в сигнале А1 – с τ = 350 мкс. В отличие от данных, полученных на препаратах A1-core, эти сигналы не могут отражать одну и ту же реакцию переноса электрона. В то же время, если обе представленные кинетики описать как сумму двух экспоненциальных функций, то одна из них будет иметь τ1 = 420 мкс, что близко к наблюдаемой кинетике переноса электрона от А1 на Р700+, наблюдаемой на препарате А1-core. Вторая компонента в случае сигнала Р+700 имеет τ2 = 910 мкс, а в случае А1 – τ0 < 200 мкс. Кинетика с τ2 = 910 мкс, вероятно, соответствует рекомбинации с 4Fe4S-кластера FX, а компонента с τ0 < 200 мкс может быть связана с замедлившимся при низкой температуре прямым переносом электрона от А1А к FX [13]. В кинетике восстановления Р700+ по данным абсорбционной спектрометрии на таких же препаратах при 100 К наблюдалась быстрая компонента с τ = 410 мкс и медленная гетерогенная компонента со средним значением τ = 104 мс [1]; таким образом, миллисекундная компонента восстановления Р700+ в сигнале ЭПР была на два порядка быстрее, чем в экспериментах по импульсной спектрофотометрии. Вероятно, это связано с тем, что в импульсной ЭПР-спектроскопии частота лазерных вспышек (10 Гц) существенно больше, чем в абсорбционной спектрометрии (< 0,1 Гц). В результате во фракции ФС 1, в которой рекомбинация происходит со временами τ > 1 мс, накапливаются восстановленные 4Fe4S-кластеры, с которых не происходит обратного переноса электрона. Таким образом, в наблюдаемой кинетике сигнала ЭПР наблюдается только рекомбинация с кластера FX в конформации, обеспечивающей максимально возможную скорость этой реакции (τ2 = 910 мкс).

3) В нативных комплексах ФС 1, так же как и в комплексах FX-core, кинетика сигнала Р700+ существенно медленнее кинетики сигнала А1. Аналогично вышеописанной процедуре для FX-core, сигнал ЭПР А1 может быть представлен как сумма замедленной реакции прямого переноса электрона с τ0 < 200 мкс (определение амплитуды которой затруднено из-за релаксации неравновесной поляризации системы) и обратного переноса с А с τ1 = 480 мкс. В сигнале Р700+ можно выделить компоненту рекомбинации с А с такой же кинетикой τ1 = 480 мкс и более медленные компоненты рекомбинации с 4Fe4S-кластеров. Общая амплитуда последних (τ2 = 5 мс и неразрешаемые по времени долгоживущие субкомпоненты) составляет 34%, что хорошо согласуется со вкладом рекомбинации с 4Fe4S-кластеров при 100 К по данным импульсной абсорбционной спектроскопии [1]. Так же, как и в FX-core-комплексах, медленная компонента восстановления Р+700 существенно быстрее в сигнале ЭПР, чем в кинетике абсорбционных изменений на длине волны 820 нм; вероятная причина этого изложена выше.

Сопоставление кинетики изменения сигналов ЭПР Р700+ и А1 на трёх препаратах комплексов ФС 1, содержащих различное число 4Fe4S-кластеров, впервые позволяет разделить прямые и обратные реакции переноса электрона с участием филлохинона А1 и оценить соотношение этих реакций при криогенных температурах. Одновременное измерение ЭПР-сигналов двух редокс-кофакторов демонстрирует кинетику обратного переноса электрона от А1 на Р700+ в нативных комплексах ФС 1. В отличие от косвенных измерений по каротиноидному сдвигу, измерение сигнала ЭПР А1 позволяет прямо регистрировать кинетику редокс-превращений А1, в том числе в нативных комплексах ФС 1. В настоящей работе данный метод позволял регистрировать кинетику спада сигналов ЭПР в диапазоне от ~200 мкс до 10 мс, ограниченном релаксацией неравновесной поляризации системы на быстрых временах, а также уменьшением соотношения сигнал/шум и деградацией образца – на медленных.

Временное разрешение метода можно улучшить при повышении температуры, что позволяет существенно ускорить релаксацию неравновесной поляризации системы. В водно-глицериновой смеси измерения при более высоких температурах затруднены, однако ранее было показано, что высушивание комплексов ФС 1 в дегидратированных трегалозных матрицах даёт возможность измерять сигнал ЭПР при температурах вплоть до комнатных [17, 18]: в таких измерениях временное разрешение составляло ~10 мкс. Доступный временной диапазон можно расширить на времена свыше 10 мс при использовании метода измерения сигнала ЭПР в W-диапазоне в ответ на единичные вспышки [18].

Вклад авторов. А.Ю. Семёнов – концепция и руководство работой; Л.А. Витухновская, М.Д. Мамедов – получение образцов; А.Н. Суханов, К.М. Салихов – получение кинетик спектров ЭПР; А.Н. Суханов, Г.Е. Милановский – анализ результатов; Г.Е. Милановский, А.Ю. Семёнов – написание текста; все авторы принимали участие в обсуждении результатов.

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 23-74-00025).

Благодарности. Авторы приносят благодарность недавно ушедшему из жизни проф. Клаусу Мёбиусу (Freie Universität Berlin, Германия) за ценное обсуждение результатов и Аиде Мамедовой (НИИ ФХБ МГУ, Москва) за помощь в выделении образцов ФС 1.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Соблюдение этических норм. Настоящая статья не содержит описания каких-либо исследований с участием людей или животных в качестве объектов.

Дополнительные материалы. Приложение к статье опубликовано на сайте журнала «Биохимия» (https://biochemistrymoscow.com).

×

Авторлар туралы

A. Sukhanov

Zavoisky Physical-Technical Institute of the Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

Email: milanovsky@belozersky.msu.ru
Ресей, 420111, Kazan

G. Milanovsky

Lomonosov Moscow State University

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: milanovsky@belozersky.msu.ru
Ресей, 119992, Moscow

L. Vitukhnovskaya

Lomonosov Moscow State University; Semenov Federal Research Center for Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences

Email: milanovsky@belozersky.msu.ru
Ресей, 119992, Moscow; 119991, Moscow

M. Mamedov

Lomonosov Moscow State University

Email: milanovsky@belozersky.msu.ru
Ресей, 119992, Moscow

K. Salikhov

Zavoisky Physical-Technical Institute of the Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

Email: milanovsky@belozersky.msu.ru
Ресей, 420111, Kazan

A. Semenov

Lomonosov Moscow State University

Email: semenov@belozersky.msu.ru
Ресей, 119992, Moscow

Әдебиет тізімі

  1. Milanovsky, G., Gopta, O., Petrova, A., Mamedov, M., Gorka, M., Cherepanov, D., Golbeck, J. H., and Semenov, A. (2019) Multiple pathways of charge recombination revealed by the temperature dependence of electron transfer kinetics in cyanobacterial photosystem I, Biochim. Biophys. Acta Bioenerg., 1860, 601-610, https://doi.org/10.1016/ j.bbabio.2019.06.008.
  2. Brettel, K. (1997) Electron transfer and arrangement of the redox cofactors in photosystem I, Biochim. Biophys. Acta Bioenerg., 1318, 322-373, https://doi.org/10.1016/S0005-2728(96)00112-0.
  3. Brettel, K., and Leibl, W. (2001) Electron transfer in photosystem I, Biochim. Biophys. Acta Bioenerg., 1507, 100-114, https://doi.org/10.1016/S0005-2728(01)00202-X.
  4. Golbeck, J. H. (2006) Photosystem I. The Light-Driven Plastocyanin: Ferredoxin Oxidoreductase, Springer Netherlands, Dordrecht, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4256-0.
  5. Fromme, P., Jordan, P., and Krauß, N. (2001) Structure of photosystem I, Biochim. Biophys. Acta Bioenerg., 1507, 5-31, https://doi.org/10.1016/S0005-2728(01)00195-5.
  6. Shelaev, I. V., Gostev, F. E., Mamedov, M. D., Sarkisov, O. M., Nadtochenko, V. A., Shuvalov, V. A., and Semenov, A. Y. (2010) Femtosecond primary charge separation in Synechocystis sp. PCC 6803 photosystem I, Biochim. Biophys. Acta, 1797, 1410-1420, https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.02.026.
  7. Cherepanov, D. A., Shelaev, I. V., Gostev, F. E., Petrova, A., Aybush, A. V., Nadtochenko, V. A., Xu, W., Golbeck, J. H., and Semenov, A. Y. (2021) Primary charge separation within the structurally symmetric tetrameric Chl2APAPBChl2B chlorophyll exciplex in photosystem I, J. Photochem. Photobiol. B Biol., 217, 112154, https://doi.org/10.1016/ J.JPHOTOBIOL.2021.112154.
  8. Brettel, K., and Vos, M. H. (1999) Spectroscopic resolution of the picosecond reduction kinetics of the secondary electron acceptor A1 in photosystem I, FEBS Lett., 447, 315-317, https://doi.org/10.1016/S0014-5793(99)00317-8.
  9. Savikhin, S., Xu, W., Martinsson, P., Chitnis, P. R., and Struve, W. S. (2001) Kinetics of charge separation and A0–→A1 electron transfer in photosystem I reaction centers, Biochemistry, 40, 9282-9290, https://doi.org/10.1021/bi0104165.
  10. Joliot, P., and Joliot, A. (1999) In vivo analysis of the electron transfer within photosystem I: are the two phylloquinones involved? Biochemistry, 38, 11130-11136, https://doi.org/10.1021/bi990857c.
  11. Guergova-Kuras, M., Boudreaux, B., Joliot, A., Joliot, P., and Redding, K. (2001) Evidence for two active branches for electron transfer in photosystem I, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 98, 4437-4442, https://doi.org/10.1073/pnas.081078898.
  12. Muhiuddin, I. P., Heathcote, P., Carter, S., Purton, S., Rigby, S. E. J., and Evans, M. C. W. (2001) Evidence from time resolved studies of the P700+/A1– radical pair for photosynthetic electron transfer on both the PsaA and PsaB branches of the photosystem I reaction centre, FEBS Lett., 503, 56-60, https://doi.org/10.1016/S0014-5793(01)02696-5.
  13. Schlodder, E., Falkenberg, K., Gergeleit, M., and Brettel, K. (1998) Temperature dependence of forward and reverse electron transfer from A1– , the reduced secondary electron acceptor in photosystem I, Biochemistry, 37, 9466-9476, https://doi.org/10.1021/bi973182r.
  14. Brettel, K., and Golbeck, J. H. (1995) Spectral and kinetic characterization of electron acceptor A1 in a Photosystem I core devoid of iron-sulfur centers FX, FB and FA, Photosynth. Res., 45, 183-193, https://doi.org/10.1007/BF00015559.
  15. Möbius, K., and Savitsky, A. (2008) High-Field EPR Spectroscopy on Proteins and their Model Systems, Royal Society of Chemistry, Cambridge, https://doi.org/10.1039/9781847559272.
  16. Savitsky, A., Gopta, O., Mamedov, M., Golbeck, J. H., Tikhonov, A., Möbius, K., and Semenov, A. (2010) Alteration of the axial met ligand to electron acceptor A0 in photosystem I: effect on the generation of P 700+A1 − radical pairs as studied by W-band transient EPR, Appl. Magn. Reson., 37, 85-102, https://doi.org/10.1007/s00723-009-0052-0.
  17. Malferrari, M., Savitsky, A., Mamedov, M. D., Milanovsky, G. E., Lubitz, W., Möbius, K., Semenov, A. Y., and Venturoli, G. (2016) Trehalose matrix effects on charge-recombination kinetics in Photosystem I of oxygenic photosynthesis at different dehydration levels, Biochim. Biophys. Acta Bioenerg., 1857, 1440-1454, https:// doi.org/10.1016/j.bbabio.2016.05.001.
  18. Shelaev, I., Gorka, M., Savitsky, A., Kurashov, V., Mamedov, M., Gostev, F., Möbius, K., Nadtochenko, V., Golbeck, J., and Semenov, A. (2017) Effect of dehydrated trehalose matrix on the kinetics of forward electron transfer reactions in photosystem I, Zeitschrift Phys. Chemie, 231, 325-345, https://doi.org/10.1515/zpch-2016-0860.
  19. Poluektov, O. G., Paschenko, S. V., Utschig, L. M., Lakshmi, K. V., and Thurnauer, M. C. (2005) Bidirectional electron transfer in photosystem I: direct evidence from high-frequency time-resolved EPR spectroscopy, J. Am. Chem. Soc., 127, 11910-11911, https://doi.org/10.1021/ja053315t.
  20. Poluektov, O. G., and Utschig, L. M. (2015) Directionality of electron transfer in type I reaction center proteins: high-frequency EPR study of PS I with removed iron-sulfur centers, J. Phys. Chem. B, 119, 13771-13776, https://doi.org/10.1021/ACS.JPCB.5B04063.
  21. Rippka, R., Deruelles, J., Waterbury, J. B., Herdman, M., and Stanier, R. Y. (1979) Generic assignments, strain histories and properties of pure cultures of cyano-bacteria, J. Gen. Microbiol., 11, 1-61, https://doi.org/10.1099/ 00221287-111-1-1.
  22. Shen, G., Zhao, J., Reimer, S. K., Antonkine, M. L., Cai, Q., Weiland, S. M., Golbeck, J. H., and Bryant, D. A. (2002) Assembly of photosystem I. I. Inactivation of the rubA gene encoding a membrane-associated rubredoxin in the cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7002 causes a loss of photosystem I activity, J. Biol. Chem., 277, 20343-20354, https://doi.org/10.1074/jbc.M201103200.
  23. Mula, S., Savitsky, A., Möbius, K., Lubitz, W., Golbeck, J. H., Mamedov, M. D., Semenov A. Y., and van der Est, A. (2012) Incorporation of a high potential quinone reveals that electron transfer in Photosystem I becomes highly asymmetric at low temperature, Photochem. Photobiol. Sci., 11, 946, https://doi.org/10.1039/c2pp05340c.
  24. MATLAB: 9.14.0, The MathWorks Inc., Natick, Massachusetts (2023) URL: https://www.mathworks.com/.
  25. Vassiliev, I. R., Jung, Y. S., Mamedov, M. D., Semenov, A. Yu., and Golbeck, J. H. (1997) Near-IR absorbance changes and electrogenic reactions in the microsecond-to-second time domain in Photosystem I, Biophys. J., 72, 301-315, https://doi.org/10.1016/S0006-3495(97)78669-7.
  26. Shen, G., Antonkine, M. L., van der Est, A., Vassiliev, I. R., Brettel, K., Bittl, R., Zech, S. G., Zhao, J., Stehlik, D., Bryant, D. A., and Golbeck, J. H. (2002) Assembly of photosystem I. II. Rubredoxin is required for the in vivo assembly of F(X) in Synechococcus sp. PCC 7002 as shown by optical and EPR spectroscopy, J. Biol. Chem., 277, 20355-20366, https://doi.org/10.1074/jbc.M201104200.
  27. Cherepanov, D. A., Milanovsky, G. E., Gopta, O. A., Balasubramanian, R., Bryant, D. A., Semenov, A. Y., and Golbeck, J. H. (2018) Electron-phonon coupling in cyanobacterial photosystem I, J. Phys. Chem. B, 122, 7943-7955, https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.8b03906.
  28. Salikhov, K. M., Kandrashkin, Y. E., and Salikhov, A. K. (1992) Peculiarities of free induction and primary spin echo signals for spin-correlated radical pairs, Appl. Magn. Reson., 3, 199-216, https://doi.org/10.1007/ BF03166790.
  29. Salikhov, K. M., Sukhanov, A. A., and Khairutdinov, I. T. (2024) Features of the primary electron spin echo signal for spin-correlated radical pairs, Appl. Magn. Reson., 55, 463-475, https://doi.org/10.1007/s00723-023-01636-6.
  30. Salikhov, K. M., Molin, Y. N., Sagdeev, R. Z., and Buchachenko, A. L. (1984) Spin polarization and magnetic effects in radical reactions, in Studies in Physical and Theoretical Chemistry, Elsevier, Amsterdam, Netherlands.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML
2. Fig. 1. Electron transfer scheme in cyanobacteria PS 1: redox potentials of the main cofactors of PS 1 and the times of direct electron transfer reactions (a); block diagram of native (b) and A1-core PS 1 complexes devoid of 4Fe4S clusters (c). Redox cofactors are shown: Chl P700 dimer in red, Hl A0 – green, phylloquinones A1A and A1B – blue. The 4Fe4S clusters in Fig. 1, b are shown as yellow-blue cubes. PsaA, PsaB, and PsaC are protein subunits containing electron transfer cofactors. The blue and red arrows show the direct and reverse electron transfer reactions observed in the experiment, respectively, the blue and red arrows show the charge recombination reaction of the P+700A1-A pair, observed when both the P+700 and A1–signals disappear. The dotted line in panels b and c shows electron transfer, which is not recorded in the experiments presented below

Жүктеу (275KB)
3. Fig. 2. Experimental protocol for recording the kinetics of changes in EPR signals

Жүктеу (38KB)
4. Fig. 3. Charge recombination induced by laser flashes in FS 1 complexes, recorded as a decrease in absorption at a wavelength of 820 nm at room temperature for A1-core complexes (a), FX-core complexes (b) and the complete FS 1 complex (c). The characteristic times and relative amplitudes of the main components of recombination are indicated.. The absorption is indicated in conventional units, normalized to the maximum of the signal

Жүктеу (166KB)
5. Fig. 4. Echo-detected EPR spectra of three FS 1 complexes at 100 K in the microwave Q-band. a are the spectra of the native FS 1 at two different time delays; b are the spectra of the native FS 1 complex, FX–core and A1-core complexes recorded at a time delay of 0.28 ms. The arrows show the points of the spectrum where the kinetics were filmed. A, E – absorption and emission by the microwave sample, respectively

Жүктеу (144KB)
6. Fig. 5. Kinetics of A1- and P+700 EPR signals in A1–core FS 1 complexes at 100 K. The initial kinetics is shown by black solid lines, the components of the fitting are shown by thin red dotted lines, the sum of the components of the fitting is shown by a black dotted line. The amplitude of the signal is indicated in conventional units, normalized to the maximum of the signal components

Жүктеу (207KB)
7. Fig. 6. Kinetics of A1- and P+700 EPR signals in FX–core FS 1 complexes at 100 K. The designations are the same as in Fig. 5

Жүктеу (190KB)
8. Fig. 7. Kinetics of A1- and P+700 EPR signals in native FS–1 complexes at 100 K. The designations are the same as in Fig. 5

Жүктеу (203KB)

© Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».