Page 20 - ChemLife Sayı 31
P. 20
20 CHEMLIFE KIMYA VE TEKNOLOJILERI GAZETESI ENERJI TEKNOLOJILERI
YAKIN
ZAMANDA
KEŞFEDILEN
BIR KLOROFIL
MOLEKÜLÜ
ÜZERINDE YAPILAN
YENI ÇALIŞMA,
DAHA IYI GÜNEŞ
PILLERI IÇIN
ANAHTAR OLABILIR
Tüm canlı organizmalar hayatta kal- enerjiye dönüştürmek gibi özel bir uygulamalara sahip olabileceğin- buldular.
mak için enerjiye ihtiyaç duyarlar işlevi olan farklı klorofil molekülleri den, karmaşık fotosentez sürecine
ve bu enerji dolaylı olarak güneş- vardır. Ayrıca, her klorofil molekülü ilişkin fikir edinmek istediler. Fotosentezin karmaşıklığını anla-
ten gelir. Bitkiler, siyanobakteriler ışığı farklı bölgelerde emer. mak, birkaç önemli uygulamanın
ve algler gibi bazı organizmalar, Bilim insanlarının şimdiye kadar anahtarıdır. Örneğin, yapay bir
"fotosentez" adı verilen bir işlemle YAKIN BİR ZAMANDA, CHL bildikleri şey, Chl f'nin "uzak kırmı- sistemde fotosentez sürecini taklit
bu ışık enerjisini doğrudan kimyasal F ADI VERİLEN YENİ BİR zıya kayması" idi, bu da bu molekü- etmek, güneş enerjisini yakalamak
enerjiye dönüştürmektedir. Bu fo- KLOROFİL TÜRÜ KEŞFEDİLDİ, lün ışık spektrumunun alt ucundan ve elektriğe dönüştürmek için eşsiz
tosentetik organizmalar, fotosente- ANCAK TAM OLARAK uzak kırmızı ışığı emdiği anlamına bir yöntemdir.
ze aracılık etmek için "fotosistem- BULUNDUĞU YER VE geliyordu. Tomo ve ekibi daha de-
ler" adı verilen özel yapılar içerir. İŞLEVLERİNİN NASIL OLDUĞU rine inmek istediler ve bunun için Prof Tomo, "Dünyaya düşen
GİBİ AYRINTILAR ŞİMDİLİK BİR Chl f'nin ilk keşfedildiği algleri ince- güneş enerjisinin yaklaşık yarısı
HER BİRİ BİR DİZİ PROTEİN GİZEM. lediler. Kriyo-elektron mikroskobu görünür ışık, diğer yarısı kızılötesi
VE PİGMENTTEN OLUŞAN gibi teknikler kullanarak, bu alg ışıktır. Araştırmamız, daha önce
IŞIK ENERJİSİ DÖNÜŞÜM Nature Communications'da içindeki fotosistemin yüksek çözü- hiç görülmemiş olan düşük enerji
REAKSİYONLARI yayınlanan yeni bir çalışmada, nürlüklü yapısını ayrıntılı bir şekilde spektrumunda ışık kullanabilen
GERÇEKLEŞTİREN İKİ Japonya'nın Tokyo Bilim Üniver- analiz ettiler ve Chl f'nin fotosistem bir mekanizma ortaya koyuyor.
FOTOSİSTEM VARDIR. sitesi'nden Prof. Tatsuya Tomo I (iki tip fotosistemden biri) çevre- Bulgularımız, fotosentezde enerji
liderliğindeki ve Okayama Üniver- sinde bulunduğunu ancak elektron aktarımının verimliliğinin nasıl artı-
Fotosentetik pigmentler arasında, sitesi, Tsukuba Üniversitesi, Kobe transfer zincirinde bulunmadığını rılacağını ve bununla birlikte yapay
klorofil sadece güneşten gelen ışık Üniversitesi ve RIKEN'den işbirlikçi buldular. Ayrıca, uzak kırmızı ışığın, fotosentez hakkında önemli bilgiler
enerjisini yakalamakla kalmaz, aynı araştırmacılar da dahil olmak üzere yosunlarda Chl f sentezinin eşlik sağladığını gösteriyor " diyor.
zamanda fotonların (güneş ışığın- bir araştırmacı ekibi, Chl f 'in yeri ettiği fotosistemde yapısal deği-
dan) elektronlara (kullanılan güneş ve fonksiyonları hakkında bir çalış- şikliklere neden olduğunu ve bun- Kaynak: https://www.chemeurope.
ışığına) dönüştürüldüğü moleküler ma yaptı. Bu sürecin derinlemesine ların, Chl f'nin fotosistemdeki bu com/
bir yol olan "elektron transfer zin- anlaşılması, güneş hücrelerinin yapısal değişikliklere neden olduğu
ciri" ne de katılır. Işığı emmek ve geliştirilmesi gibi gelecekteki çeşitli sonucuna varmalarını sağladığını