avainero sytokromin ja fytokromin välillä on se sytokromi on elektroninsiirtopääproteiini, joka osallistuu aerobiseen hengitykseen. Sillä välin kasvukromi on valoreseptori-proteiini, joka on herkkä näkyvän spektrin punaiselle ja kaukana punaiselle valolle.
Elävissä organismeissa on erityyppisiä pigmenttejä. Jotkut ovat valoa absorboivia pigmenttejä, kun taas jotkut ovat hengityspigmenttejä. Sytokromi on metalloproteiini, joka toimii elektronikantajana aerobisessa hengityksessä. Samaan aikaan kasvukromi on valoreseptori, joka absorboi punaista ja kaukana punaista valoa näkyvästä spektristä. Verrattuna sytokromiin, fytokromit ovat tärkeitä monissa kasvien kehityksen näkökohdissa.
1. Yleiskatsaus ja keskeiset erot
2. Mikä on sytokromi
3. Mikä on fytokromi
4. Sytokromin ja fytokromin väliset yhtäläisyydet
5. Vertailu rinnakkain - sytokromi vs. fytokromi taulukkomuodossa
6. Yhteenveto
Sytokromit ovat proteiinikompleksi, joka toimii elektronikantajana elektronin kuljetusketjussa. Ne liittyvät löysästi mitokondrioiden sisäkalvoon. Ne ovat pieniä hemiproteiineja. Sytokromit toimivat äärimmäisen tärkeinä elektronikantoaaltoina, koska ne helpottavat elektronien siirtoa lopulliseen elektroniakseptoriin (O2) aerobisen hengityksen loppuun saattamiseksi.
Kuvio 01: Sytokromi
Sytokromeja on kolme: sytokromireduktaasi, sytokromi c ja sytokromioksidaasi. Sytokromireduktaasi vastaanottaa elektroneja ubikinonista ja siirtyy sytokromi c: ään. Sytokromi c siirtää elektronin sytokromioksidaasiin. Sytokromioksidaasi kuljettaa elektroneja O: seen2 (lopullinen elektronin vastaanottaja). Kun elektronit kulkevat elektronikantoaaltojen läpi, syntyy protonigradientti, ja se auttaa ATP-tuotantoa.
Kasvukromi on valon reseptori, jota löytyy kasveista, sienistä ja bakteereista. Sterling Hendricks ja Harry Borthwick löysivät sen. Kasvukromit voivat havaita valon näkyvän spektrin punaisilla ja kaukana punaisilla alueilla. Tästä syystä fytokromijärjestelmä toimii punaisena valonherkkänä järjestelmänä kasveissa. Päivän aikana fytokromista r: stä tulee fytokromia fr, absorboimalla punaisen valon aallonpituuden. Yöllä absorboimalla kaukana punaista valoa fytokromista fr tulee fotokromi r. Siten Pr on vähemmän aktiivinen emäsmuoto, kun taas Pfr on fytokromin hyperaktiivinen muoto. Lisäksi fytokromit toimivat lämpötila-antureina. Rakenteellisesti fytokromi on proteiinimolekyyli (kahden identtisen 124 kDa: n polypeptidien dimeeri) kromoforin kanssa, joka on sitoutunut kovalenttisesti proteiiniin.
Kuvio 02: Kasvukromi
Kasvukromit ovat tärkeitä monille kasvinkehityksen näkökohdille, mukaan lukien siementen itävyys, varren pidennys, lehtien laajeneminen, tiettyjen pigmenttien muodostuminen, klooriplastien kehitys ja kukinta. Lisäksi fytokromit vaikuttavat juurten kasvuun. Kasvromomeja on viisi.
Sytokromi on hemiproteiini, joka osallistuu elektronin kuljetusketjuun elektronikantoaallona. Samaan aikaan valokromi on kasveissa, bakteereissa ja sienissä esiintyvä valoreseptori, joka absorboi punaista ja kaukana punaista valoa näkyvästä valosta. Joten, tämä on keskeinen ero sytokroman ja fytokromin välillä.
Lisäksi sytokromeja esiintyy eläimissä, kun taas fytokromeja ei ole eläimissä. Siksi tämä on myös ero sytokroman ja kasvukromin välillä.
Sytokromi on hemiproteiini, jota tarvitaan aerobiseen hengitykseen. Se toimii elektroninsiirtoproteiinina. Sitä vastoin fytokromi on valoreseptoreja sisältävä proteiini, joka on tärkeä monille kasvien kehityksen näkökohdille, etenkin valomorfogeenisille näkökohdille. Kasvukromeja löytyy kasveista, bakteereista ja sienistä, kun taas sytokromeja löytyy kasveista ja eläimistä. Siten tämä yhteenveto sytokroman ja fytokromin välillä.
1. Li, Jigang, et ai. "Kasvukromien signalointimekanismit." Arabidopsis-kirja, American Plant Biologist Society, 2011, saatavana täältä.
2. ”Sytokromi.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 4. joulukuuta 2018, saatavana täältä.
1. Klaus Hoffmeier “Sytokromi c” - Oma työ (julkinen omistus) Commons Wikimedian kautta
2. “3G6O.pdb” - Jmol Development Team - Jmol (GPL) Commons-Wikimedian kautta