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3.2.2.1.1. Photosynthese in anderen Organismengruppen<br />
Viele Pflanzen fallen uns – nicht nur im Herbst – durch ihre intensiv gefärbte Blätter auf. Da<br />
scheint der Gedanke nicht fern, dass diese andere Blattfarbstoffe als Chlorophyll für die Photosynthese<br />
benutzen. Dem ist aber nur z.T. so.<br />
Viele Carotine (orange – rot) und Xanthophylle<br />
(weinrot – purpur) überdecken das<br />
zarte Grün. Nur wenige niedere Pflanzen<br />
(z.B. Algen) sowie diverse Vertreter aus dem<br />
Reich der Blaualgen und Bakterien besitzen<br />
andere photosynthetisch aktive Farbstoffe.<br />
Zu ihnen gehören Purpur-Bakterien.<br />
Purpur-Bakterien besitzen ebenfalls Chlorophyll-Komplexe,<br />
was insofern überrascht, als<br />
dass sie ja gar keine Chloroplasten od.ä.<br />
besitzen. Die Photosysteme der Purpur-<br />
Bakterien sind wohl Vorläufer der heute in<br />
Pflanzen vorkommenden Photosysteme. Seit<br />
ihrer evolutionären Abtrennung vor vielen<br />
zig-Millionen Jahren haben sie sich sicher<br />
aber auch weiter entwickelt.<br />
Der Bau scheint einfacher und übersichtlicher.<br />
Die Konsequenz ist ein weit weniger<br />
breiter Absorptionsbereich für das einfallende<br />
Licht.<br />
Ein direkter Vergleich der<br />
Absorptions-Spektren<br />
zeigt deutliche Unterschiede.<br />
So sind die Wellenlängen-Bereiche<br />
schmaler, was auf eine<br />
geringere Ausnutzung des<br />
Licht-Spektrums hindeutet.<br />
Zum Anderen ist die Fläche<br />
unter der Absorptions-<br />
Kurve (entspricht der Energiemenge)<br />
kleiner. Dies besagt,<br />
dass auch die Ausnutzung<br />
insgesamt nicht<br />
so effektiv ist.<br />
Das auf die Photosysteme<br />
folgende Redoxsysteme<br />
sind aber in groben Zügen<br />
bei den Purpur-Bakterien<br />
identisch zu den höheren<br />
Pflanzen.<br />
Chlorophyll-Komplex (Purpur-Bakterien)<br />
Q: de.wikipedia.org (aegon)<br />
Absorptions-Spektren<br />
Q: de.wikipedia.org (aegon)<br />
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- 179 - (c,p) 2008 lsp: dre