Completa la struttura della clorofilla e 9 fatti che dovresti sapere

La molecola di clorofilla e i suoi fatti strutturali, i suoi tipi sono spiegati in questo articolo.

La clorofilla è un pigmento verde presente nel cloroplasto delle cellule vegetali che ha un ruolo primario nella fotosintesi. Le piante sono i produttori primari della natura e rilasciano ossigeno come sottoprodotto della fotosintesi. La clorofilla ha una struttura complessa con un atomo di magnesio al centro. Inoltre la clorofilla ha trovato impiego in altri campi.

9 fatti –

  1. La clorofilla è un pigmento verde presente nelle piante, che è responsabile della fotosintesi, un importante processo che avviene nelle piante.
  2. La clorofilla è un buon fotorecettore che assorbe la luce solare e la converte nell'energia necessaria per la fotosintesi. La fotosintesi è il processo attraverso il quale le piante producono il loro cibo con l'uso di acqua e luce solare.
  3. La clorofilla si trova nel cloroplasto della pianta, che sono minuscole strutture in una cellula vegetale.
  4. Esistono principalmente 6 tipi di clorofilla e di cui 4 risultano essere molto importanti o più importanti. Sono clorofilla a che si trova nelle piante superiori batteri clorofilla b che si trova nelle alghe verdi e piante superiori e clorofilla c che si trova nelle diatomee, dinoflagellati e alghe brune e l'ultima è clorofilla d che si trova solo nelle alghe rosse.
  5. La clorofilla è una molecola chelata.
  6. La clorofilla è anche usata come colorante. Il verde naturale 3 o E140 non è niente, è clorofilla.
  7. La clorofilla è usata come colorante sia nell'industria cosmetica che alimentare.
  8. La clorofilla assorbe l'energia luminosa nella regione visibile (700 nm).
  9. La clorofilla aumenta i globuli rossi, aiuta con la perdita di peso, guarisce la pelle danneggiata, neutralizza il top spin e previene il cancro.

Molecola di clorofilla

La clorofilla è la materia colorante verde delle foglie e degli steli verdi. È presente nel cloroplasto della cellula. La clorofilla assorbe l'energia solare e attraverso una serie di reazioni redox il processo endotermico complessivo di combinazione di acqua e anidride carbonica per formare glucosio e ossigeno molecolare, O2 viene portato fuori.

    6CO2 + 6H2O→C6H12O6  + 6O2

struttura della clorofilla
clorofilla Wikimedia

Struttura chimica della clorofilla


Clorofilla è un complesso di ioni magnesio (Mg2+) con porfirina. Ione magnesio (Mg2+) si trova al centro del sistema ad anello porfirico ed è legato ai quattro atomi di azoto presenti nell'anello porfirico. È vitale per il processo, la fotosintesi.

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struttura della clorofilla

Struttura della formula della clorofilla



La struttura della formula della clorofilla è C₅₅H₇₂O₅N₄Mg.

Clorofilla una struttura

La clorofilla a è una forma di pigmento clorofilliano  che svolge un ruolo cruciale nella fotosintesi. Questo pigmento rende possibile il processo trasmettendo i suoi elettroni energizzati alle molecole che poi produrranno zuccheri. I batteri dello zolfo verde contengono piccole quantità di clorofilla a pigmento.

La struttura molecolare della clorofilla a è costituito da un anello di porfirina, i cui quattro atomi di azoto sono attaccati a un atomo di magnesio. L'atomo di magnesio è attaccato al centro del sistema ad anello. Ha altre catene laterali attaccate e una coda di idrocarburi chiamata fitolo formata da fitolo estere. L'anello della porfirina è un composto eterociclico derivato dalla condensazione di molecole di pirrolo. Il centro del magnesio delinea distintamente la struttura di una molecola di clorofilla.

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clorofilla a

Struttura della clorofilla b

È il pigmento fotosintetico primario che assorbe l'energia luminosa. A causa della presenza di un gruppo carbonile è più solubile nei solventi polari mentre la solubilità della clorofilla a nei solventi polari è bassa.

La piccola differenza nella sua catena laterale gli consente di assorbire radiazioni luminose di diversa lunghezza d'onda. La formula della clorofilla b è C55H70MgN4O6.

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clorofilla b

Struttura della clorofilla c

La clorofilla c è un tipo di pigmento che si trova solo nei dinoflagellati. È di colore verde blu e svolge un ruolo importante nell'assorbimento della luce nella regione di lunghezza d'onda di 447-52 nm. Ha anche un anello di porfirina, senza coda isoprenoide o un anello ridotto come altri pigmenti clorofilliani.

Esistono tre tipi di clorofilla c. Sono clorofilla c1, clorofilla c2, clorofilla c3. La formula della clorofilla c1 è c35H30MgN4O5, clorofilla c2 è c35H28MgN4O5, clorofilla c3 è c36H28MgN4O7. La clorofilla c1  ha un gruppo etilico nella sua C8 gruppo, clorofilla c2  è la forma più comune di clorofilla c e clorofilla c3  si trova principalmente nelle microalghe.

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clorofilla c

Struttura della clorofilla a vs b

  1. La clorofilla a è un pigmento fotosintetico primario mentre la clorofilla b è un pigmento accessorio.
  2. La clorofilla a è presente in tutte le piante, alghe, batteri, cianobatteri e fototrofi, ma la clorofilla b è presente solo nelle alghe verdi e nelle piante.
  3. La clorofilla a assorbe la luce viola – blu e arancione – rossa dallo spettro, ma la clorofilla b assorbe solo la luce rossa – arancione dallo spettro.
  4. La clorofilla a riflette il colore blu – verde ma la clorofilla b riflette il colore giallo – verde.
  5. La clorofilla a e la clorofilla b sono solubili rispettivamente in etere di petrolio e metanolo.
  6. Il tasso di assorbimento è forte per la clorofilla mentre è debole per b.
  7. La clorofilla a assorbe le radiazioni luminose della gamma di lunghezze d'onda da 430 nm a 660 nm mentre la clorofilla b assorbe da 450 nm a 650 nm.
  8. La clorofilla a ha metile, CH3 gruppi nella sua catena laterale ma b ha CHO, gruppo aldeidico.
  9. Il peso molecolare della clorofilla a e della clorofilla b è rispettivamente di 839.51 g/mol e 907.49 g/mol.
  10. La clorofilla a ha un gruppo metilico nella terza posizione del suo anello porfirinico ma la clorofilla b ha un gruppo aldeidico in quella posizione.

Come si forma la clorofilla?

  • La conversione dell'aminoacido chiamato acido glutammico in acido 5-aminolevulinico (ALA) è il primo passaggio della sintesi della clorofilla.
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sintesi ALA
  • Le due molecole di acido aminolevulinico (ALA) vengono quindi condensate insieme per formare porfobilinogeno (PBG), che poi forma l'anello pirollico nella clorofilla.
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formazione di PBG
  • Nella fase successiva quattro molecole di PBG si associano per formare una struttura simile alla porfirina. Questa fase comprende sei fasi enzimatiche che terminano con la formazione del prodotto chiamato protoporfirina IX.
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formazione di protoporfirina IX
  • Nella fase successiva il magnesio, il Mg viene inserito nel sistema con l'aiuto dell'enzima chiamato chelatasi di magnesio. Successivamente sono avvenuti i passaggi aggiuntivi per la sintesi della clorofilla.
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formazione di clorofilla
  • Nella fase successiva avviene la ciclizzazione delle catene laterali dell'acido propionico per formare protoclorofillide. Questo processo consiste anche nella riduzione di uno dei doppi legami esistenti in uno dei suoi anelli mediante NADPH.
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formazione di clorofilla

Componenti della clorofilla

La clorofilla ha un sistema ad anello di protoporfirina, estremità della coda di fitolo e ione magnesio racchiuso nell'anello.

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anello di porfirina

Conclusione

La clorofilla è spesso chiamata il sangue delle piante perché ha una struttura molecolare notevolmente simile al nostro stesso sangue. Il valore del pH della clorofilla è uguale a quello del sangue sano.