Работа посвящена математическому моделированию регуляции электронного и протонного транспорта в тилакоидных мембранах хлоропластов при разных условиях функционирования электрон-транспортной цепи (ЭТЦ). В основе исследования - предложенная нами ранее кинетическая модель, в рамках которой описываются редокс-превращения реакционного центра фотосистемы 1 (ФС1) и молекул ферредоксина, пластоцианина и нескольких форм пластохинона (связанные с ФС2 молекулы PQA, PQB и пул пластохинона PQ/PQH2). В работе моделируется также кривая индукции флуоресценции хлорофилла а в листьях высших растений, адаптированных к темноте. Многофазные кинетические кривые, полученные при варьировании параметров модели, отражающих скорость функционирования цикла Кальвина-Бенсона и циклический путь переноса электронов вокруг ФС1, удовлетворительно согласуются с литературными экспериментальными данными. Основной результат нашей работы состоит в том, что в ней математически описано, как рН-зависимые регуляторные процессы, происходящие на различных участках ЭТЦ хлоропластов (нециклический, циклический и псевдоциклический электронный транспорт), отражаются в кинетике индукционных процессов (медленная индукция флуоресценции и редокс-превращения фотореакционного центра ФС1) в хлоропластах растений, адаптированных к темноте.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации