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文献和实验于该检测试剂盒对目标修饰的特异性) 测定广泛物种(包括哺乳动物细胞/组织、植物和细菌)的去甲基化酶活性 具有简单比色或荧光读数的快速微孔板版本 3 小时内即可提供数据 表征组蛋白乙酰化通路 提供可分析总体活性以及 H4 特异性的 HAT 活性的试剂盒。这些检测试剂盒可以检测 HAT 催化乙酰基从乙酰辅酶 a 供体转移到组蛋白肽的过程,该过程会生成乙酰化肽和 CoA-SH。然后通过 比色法或荧光法测定 CoA-SH 副产物: 比色法 - CoA-SH 作为生成 NADH
光合电子传递 (photosynthetic electron transport)
光合作用中,受光激发推动的电子从 H2 O到辅酶Ⅱ( NADP )的传递过程。光合色素吸收光能后,把能量聚集到反应中心——一种特殊状态的叶绿素 a分子,引起电荷分离和光化学反应。一方面将水氧化,放出氧气;另一方面把电子传递给辅酶Ⅱ( NADP ),将它还原成 NADPH,其间经过一系列中间(电子)载体(也称递体)。 绿色植物中,光合电子传递由两个光反应系统相互配合来完成。一个是吸收远红光的特殊叶绿素 a分子,最大吸收峰在 700纳米处,称为 P700。由 P700
,在PSⅠ中它的吸收峰位置在700纳米,故称P700。在PSⅡ中为P680。两者接受传来的光能后即被激发,给出高能电子,为原初电子受体(图中分别以X及Y表示)接受,这即为光能的转换。原初电子受体接受电子后,引起电子在电子传递体中按一定顺序传递。电子最后传递到NADP ,使其还原形成NADPH。电子和氢最终来源于水(见图1)。因此,在光反应中使水分解并释放氧气。在电子传递过程中偶联磷酸化作用,使ADP转变成ATP。这样就将转换的能量暂时贮存于ATP及NADPH中。以上过程在内
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