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      Phthalocyanine as a Bioinspired Model for Chlorophyll f‐Containing Photosystem II Drives Photosynthesis into the Far‐Red Region

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      https://www.riss.kr/link?id=O106569125

      • 저자
      • 발행기관
      • 학술지명
      • 권호사항
      • 발행연도

        2021년

      • 작성언어

        eng

      • Print ISSN

        1433-7851

      • Online ISSN

        1521-3773

      • 등재정보

        SCI;SCIE;SCOPUS

      • 자료형태

        학술저널

      • 원정보자원

        Angewandte Chemie international edition

      • 수록면

        12284-12288   [※수록면이 p5 이하이면, Review, Columns, Editor's Note, Abstract 등일 경우가 있습니다.]

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The textbook explanation that P680 pigments are the red limit to drive oxygenic photosynthesis must be reconsidered by the recent discovery that chlorophyll f (Chlf)‐containing Photosystem II (PSII) absorbing at 727 nm can drive water oxidation. T...

      The textbook explanation that P680 pigments are the red limit to drive oxygenic photosynthesis must be reconsidered by the recent discovery that chlorophyll f (Chlf)‐containing Photosystem II (PSII) absorbing at 727 nm can drive water oxidation. Two different families of unsymmetrically substituted Zn phthalocyanines (Pc) absorbing in the 700–800 nm spectral window and containing a fused imidazole‐phenyl substituent or a fused imidazole‐hydroxyphenyl group have been synthetized and characterized as a bioinspired model of the Chlf/TyrosineZ/Histidine190 cofactors of PSII. Transient absorption studies in the presence of an electron acceptor and irradiating in the far‐red region evidenced an intramolecular electron transfer process. Visible and FT‐IR signatures indicate the formation of a hydrogen‐bonded phenoxyl radical in ZnPc II‐OH. This study sets the foundation for the utilization of a broader spectral window for multi‐electronic catalytic processes with one of the most robust and efficient dyes.
      A phthalocyanine chromophore absorbing in the far‐red region with a tyrosine residue hydrogen bonded to an imidazole moiety provides the first example of a bioinspired model for the recent discovery that chlorophyll f‐containing Photosystem II absorbing in the far‐red limit at 727 nm can drive the four‐electron water oxidation.

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