Специальный выпуск журнала «Биохимия» «Новые достижения в фотобиохимии и фотобиофизике» посвящён современным исследованиям в области взаимодействия света с живыми организмами и, в частности, обнаружению биофизических и биохимических механизмов формирования биологических ответов на освещение. В этом специальном выпуске опубликованы статьи учёных, занимающихся научными исследованиями в данном направлении и представивших свои научные достижения на I региональном собрании Российского фотобиологического общества и Всероссийской конференции с международным участием «Современные проблемы фотобиологии и биофотоники», прошедших с 14 по 19 октября 2024 г. в г. Нижний Новгород на базе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Профессор Свободного университета Берлина, выдающийся физико-химик и биофизик Клаус Мёбиус, стоял у истоков разработки и применения методов высокочастотной ЭПР-спектроскопии в исследовании фотосинтеза, в частности, для изучения кинетики переноса зарядов и свойств ион-радикальных пар, образующихся в фотосинтетических реакционных центрах (РЦ). Под его руководством и при самом непосредственном участии была создана уникальная установка, позволяющая регистрировать кинетику окисления молекул хинонов и восстановления димеров (бактерио)хлорофилла в РЦ фотосинтезирующих бактерий и комплексах фотосистемы 1 (ФС1), а также с высокой точностью определять расстояние между разделёнными зарядами на основе измерения частоты модуляции спада сигнала электронного спинового эха (ESEEM). С помощью этой установки удалось доказать, что перенос электронов в комплексах ФС1 происходит преимущественно по ветви A редокс-кофакторов. Была измерена кинетика обратной реакции: реокисления филлосемихнион-аниона А1– и восстановления фотоокисленного димера хлорофилла P700+. Получены важнейшие результаты по влиянию биопротектора – дисахарида трегалозы – на кинетику прямого и обратного переноса электрона в комплексах ФС1. Показано, что высушивание в стекловидной трегалозной матрице при комнатной температуре приводит к существенному замедлению кинетики переноса электрона вследствие ограничения конформационной подвижности белка и длительному сохранению его функциональной активности в состоянии обратимого антидробиоза. Полученные с участием Клауса Мёбиуса и Джованни Вентуроли (Болонья) результаты имеют принципиальное значение для выяснения роли конформационной подвижности белковых субъединиц и системы водородных связей в обеспечении переноса электрона в фотосинтетических реакционных центрах.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации