Диадиноксантин (:ng;nuktvgumnu)
Диадиноксантин | |
---|---|
Общие | |
Систематическое наименование |
2,2,6-триметил-1-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E)-3,7,12,16-тетраметил-18-(2,6,6-триметил-1-циклогексинил)октадека-1,3,5,7,9,11,13,15-окстаен-17-инил]-7-оксибицикло[4.1.0]гептан-4,4-диол |
Хим. формула | C40H54O3 |
Физические свойства | |
Молярная масса | 582,87 г/моль |
Классификация | |
Рег. номер CAS | 18457-54-0 |
PubChem | 6449888 |
SMILES | |
InChI | |
ChEBI | 177613 |
ChemSpider | 16736328 |
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. |
Диадиноксантин — пигмент, обнаруженный у ряда планктонных водорослей. Из него образуются ксантофиллы диатоксантин и диноксантин.
Характеристика диадиноксантина
[править | править код]Диадиноксантин — ксантофилльный каротиноид, обнаруживаемый в клетках ряда фотосинтезирующих организмов, включая диатомовые водоросли и некоторые виды динофлагеллят. Этот пигмент участвует в ксантофилловом цикле — ключевом механизме фотопротекции в условиях интенсивного светового облучения.
Механизм фотопротекции через ксантофилловый цикл
[править | править код]В процессе ксантофиллового цикла диадиноксантин подвергается ферментативному превращению в диатоксантин, что способствует рассеиванию избыточной энергии света в виде тепла. Этот механизм предотвращает повреждения фотосинтетического аппарата клеток, снижая вероятность фотодеструкции под воздействием светового стресса.
Молекулярная структура и уникальные свойства
[править | править код]На молекулярном уровне диадиноксантин, как и другие ксантофиллы, представляет собой цепь сопряжённых двойных связей, что позволяет ему эффективно поглощать световые кванты. Наличие кислорода в структуре относит его к классу оксикаротиноидов. Химическая структура диадиноксантина схожа с другими ксантофиллами, такими как зеаксантин и виолоксантин, однако его роль специфична для водных фотосинтетических организмов.
Экологическое и физиологическое значение диадиноксантина
[править | править код]Исследования диадиноксантина имеют прикладное значение в экологии и физиологии водорослей. Его участие в фотопротективных механизмах позволяет оценивать устойчивость морских экосистем к изменениям климата. Эти исследования способствуют глубокому пониманию процессов, поддерживающих стабильность морских пищевых сетей и адаптацию водных фотосинтетиков к условиям, сопровождающим глобальное потепление.
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |