Det vigtigste forskel mellem cytochrome og phytochrome er det cytochrome er et elektronoverførselshemprotein involveret i aerob respiration. I mellemtiden er phytochrome et fotoreceptorprotein, der er følsomt over for rødt og langt rødt lys af det synlige spektrum.
Levende organismer har forskellige typer pigmenter. Nogle er lysabsorberende pigmenter, mens andre er luftvejspigmenter. Cytochrome er et metalloprotein, der fungerer som elektronbærer i aerob respiration. I mellemtiden er phytochrome en fotoreseptor, der absorberer rødt og langt rødt lys fra det synlige spektrum. Sammenlignet med cytokrom er fytokromer vigtige i mange aspekter af planteudviklingen.
1. Oversigt og nøgleforskel
2. Hvad er Cytochrome
3. Hvad er Phytochrome
4. Ligheder mellem Cytochrome og Phytochrome
5. Sammenligning side ved side - Cytochrome vs. Phytochrome i tabelform
6. Resume
Cytokromer er et proteinkompleks, der fungerer som en elektronbærer i elektrontransportkæden. De er løst forbundet med mitokondriens indre membran. De er små heme-proteiner. Cytokromer fungerer som ekstreme vigtige elektronbærere, da de letter overdragelsen af elektroner til en endelig elektronacceptor (O2) for at fuldføre aerob respiration.
Figur 01: Cytochrome
Der er tre vigtigste cytokromer som cytokromreduktase, cytokrom c og cytokromoxidase. Cytochrome reductase modtager elektroner fra ubiquinon og overføres til cytochrome c. Cytochrome c overfører et elektron til cytochrome oxidase. Cytochrome oxidase overfører elektroner til O2 (den endelige elektronacceptor). Når elektroner kører gennem elektronbærere, oprettes en protongradient, og det vil hjælpe ATP-produktionen.
Phytochrome er en fotoreseptor, der findes i planter, svampe og bakterier. Det blev opdaget af Sterling Hendricks og Harry Borthwick. Fytokromer kan detektere lys i området for røde og langt-røde regioner i det synlige spektrum. Derfor fungerer fytokromsystemet som et rødt lysfølsomt system i planter. I løbet af dagen ved at absorbere bølgelængden af rødt lys bliver phytochrome r phytochrome fr. I løbet af natten, ved at absorbere det langt røde lys, bliver phytochrome fr fotokrom r. Pr er således en mindre aktiv basisform, mens Pfr er en hyperaktiv form af phytochrome. Desuden fungerer fytokromer som temperatursensorer. Strukturelt er phytochrome et proteinmolekyle (en dimer af to identiske 124 kDa-polypeptider) med en kromofor, der er kovalent bundet til proteinet.
Figur 02: Phytochrome
Phytokromer er vigtige for adskillige aspekter af planteudviklingen, herunder spiring af frø, stilkforlængelse, bladudvidelse, dannelse af visse pigmenter, chloroplastudvikling og blomstring. Desuden påvirker fytokromer rodvækst. Der er fem fytokromer.
Cytochrome er et heme-protein involveret i elektrontransportkæden som en elektronbærer. I mellemtiden er photochrom en fotoreseptor, der findes i planter, bakterier og svampe, der optager rødt og langt rødt lys fra det synlige lys. Så dette er den vigtigste forskel mellem cytochrom og phytochrome.
Derudover er cytokromer til stede i dyr, mens phytochromer er fraværende i dyr. Derfor er dette også en forskel mellem cytochrom og phytochrome.
Cytochrome er et heme-protein, der er nødvendigt til aerob respiration. Det fungerer som et elektronoverførselsprotein. I modsætning hertil er phytochrome et fotoreceptorprotein, der er vigtigt for mange aspekter af planteudviklingen, især fotomorfogeniske aspekter. Phytokromer findes i planter, bakterier og svampe, mens cytokromer findes i planter og dyr. Dette opsummerer således forskellen mellem cytochrome og phytochrome.
1. Li, Jigang et al. “Phytochrome signalmekanismer.” Arabidopsis-bogen, American Society of Plant Biologists, 2011, tilgængelig her.
2. "Cytochrome." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 4. december 2018, tilgængelig her.
1. “Cytochrome c” Af Klaus Hoffmeier - Eget arbejde (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. “3G6O.pdb” Af Jmol Development Team - Jmol (GPL) via Commons Wikimedia