ključna razlika između citokroma i fitokroma je to citokrom je protein hema za prijenos elektrona uključen u aerobno disanje. U međuvremenu, fitokrom je fotoreceptorski protein koji je osjetljiv na crveno i daleko crveno svjetlo vidljivog spektra.
Živi organizmi imaju različite vrste pigmenata. Neki su pigmenti koji apsorbiraju svjetlost, dok su neki respiratorni pigmenti. Citokrom je metaloprotein koji djeluje kao nosač elektrona u aerobnom disanju. U međuvremenu, fitokrom je fotoreceptor koji apsorbira crvenu i tamnocrvenu svjetlost iz vidljivog spektra. U usporedbi s citokromima, fitohromi su važni u mnogim aspektima razvoja biljke.
1. Pregled i ključne razlike
2. Što je citokrom
3. Što je fitokrom
4. Sličnosti između citokroma i fitokroma
5. Usporedna usporedba - citokrom naspram fitohroma u tabelarnom obliku
6. Sažetak
Citohromi su proteinski kompleks koji djeluje kao nosač elektrona u lancu prevoza elektrona. Oni su slabo povezani s unutarnjom membranom mitohondrija. Oni su mali proteini heme. Citohromi služe kao izuzetno važni nosači elektrona jer olakšavaju predaju elektrona krajnjem akceptoru elektrona (O2) kako bi se dovršilo aerobno disanje.
Slika 01: Citokrom
Postoje tri glavna citohroma kao citohrom reduktaza, citokrom c i citokrom oksidaza. Citokrom reduktaza prima elektrone iz ubikinona i prenosi se u citokrom c. Citokrom c prenosi elektron u citokrom oksidazu. Citokrom oksidaza propušta elektrone u O2 (krajnji akceptor elektrona). Kada elektroni putuju kroz nosače elektrona, stvorit će se protonski gradijent, a on će pomoći proizvodnji ATP-a.
Fitohrom je fotoreceptor koji se nalazi u biljkama, gljivama i bakterijama. Otkrili su ga Sterling Hendricks i Harry Borthwick. Fitohromi mogu otkriti svjetlost u rasponu crvenih i daleko crvenih područja vidljivog spektra. Dakle, fitokromski sustav u biljkama djeluje kao sustav osjetljiv na crveno svjetlo. Tijekom dana, apsorbiranjem valne duljine crvenog svjetla, fitokrom r postaje fitohrom fr. Tijekom noći, apsorbirajući daleko crvenu svjetlost, fitohrom fr postaje fotokrom r. Dakle, Pr je manje aktivan bazični oblik, dok je Pfr hiperaktivan oblik fitokroma. Štoviše, fitohromi djeluju kao senzori temperature. Strukturno fitokrom je molekula proteina (dimer dvaju identičnih 124 kDa polipeptida) s kromofori koja je kovalentno vezana za protein.
Slika 02: Fitokrom
Fitohromi su važni za nekoliko aspekata razvoja biljke, uključujući klijanje sjemena, produženje stabljike, širenje listova, stvaranje određenih pigmenata, razvoj kloroplasta i cvjetanje. Štoviše, fitohromi utječu na rast korijena. Postoji pet fitohroma.
Citokrom je protein hema koji je uključen u lanac transporta elektrona kao nosač elektrona. U međuvremenu, fotohrom je fotoreceptor koji se nalazi u biljkama, bakterijama i gljivama, a koji apsorbira crvenu i daleko crvenu svjetlost od vidljive svjetlosti. Dakle, ovo je ključna razlika između citokroma i fitohroma.
Štoviše, citokromi su prisutni u životinjama, dok fitohromi nisu prisutni u životinjama. Dakle, ovo je i razlika između citokroma i fitohroma.
Citokrom je protein hema potreban za aerobno disanje. Djeluje kao protein za prijenos elektrona. Suprotno tome, fitokrom je fotoreceptorski protein koji je važan za mnoge aspekte razvoja biljke, posebno fotomorfogene aspekte. Fitohromi se nalaze u biljkama, bakterijama i gljivicama, dok se citokromi nalaze u biljkama i životinjama. Dakle, ovo sažima razliku između citokroma i fitohroma.
1. Li, Jigang i sur. "Mehanizmi fitohroma signalizacije." Knjiga Arabidopsis, Američko društvo biljnih biologa, 2011, dostupno ovdje.
2. "Citokrom." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 4. prosinca 2018., dostupno ovdje.
1. "Cytochrome c" Klaus Hoffmeier - Vlastito djelo (Public Domain) putem Commons Wikimedia
2. “3G6O.pdb” razvojnog tima tvrtke Jmol - Jmol (GPL) preko Commons Wikimedia