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科学家破解颗石藻光系统复合物高效利用光能的分子机制

发布时间: 来源: 中国科学院

颗石藻是海洋中的主要浮游植物之一,在海洋碳沉积和全球碳循环中扮演重要角色。颗石藻能够适应海水不同深度的多变光环境,高效的光合自养生长可助其快速繁殖。但颗石藻光系统复合物高效捕获和利用光能的微观机理并不清楚,进化机制也未见报道。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

近日,中国科学院植物研究所首次在原子层面揭示了颗石藻通过扩展和优化其光系统结构来适应海洋光环境的独特策略,是光合生物适应进化研究中的一个重大发现。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

研究团队首次纯化并解析了来自赫氏艾米里颗石藻的光系统I-岩藻黄素叶绿素a/c结合蛋白(PSI-FCPI)超级复合物三维结构。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

颗石藻PSI-FCPI超级复合物是一个巨大光合膜蛋白机器,由51个蛋白亚基和819个色素分子组成,分子量高达1.66兆道尔顿,远超已报道的真核生物PSI捕光天线复合物。它的捕光截面是典型陆地植物(豌豆)PSI超级复合物的4倍-5倍。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

飞秒瞬态吸收光谱结果表明,颗石藻PSI-FCPI捕获光能的量子转化效率超过95%,与陆地植物PSI超级复合物效率相当,说明颗石藻PSI-FCPI具备特殊的蛋白组装和能量传递特征。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

研究发现,颗石藻的PSI核心周围环绕着38个FCPI捕光天线,并以模块化的方式排列成8个放射状排布的捕光天线条带。这种“旋涡围绕”PSI核心的巨型捕光天线依靠大量新型捕光天线的精密装配,极大地扩展了捕光面积。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

研究团队还鉴定到丰富的叶绿素c和岩藻黄素类型的类胡萝卜素,这些色素在新发现的捕光天线中含量极高,使其能有效地吸收深水区波长在460纳米-540纳米间的蓝绿光和绿光。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

大量叶绿素c与叶绿素a形成了紧密的能量耦联并消除了能量陷阱,构成了平坦畅通的能量传递网络,这可能是其保持超高量子转化效率的关键。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

颗石藻光系统复合物的结构解析和机理研究,为理解光合生物高效的能量转化机制提供了新的结构模型。未来,以此研究为基础,有望设计新型光合作用蛋白,并进一步指导人工模拟和开发高碳汇生物资源。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

9月12日,相关研究成果作为封面论文发表在《科学》(Science)上。ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

论文链接ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

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颗石藻光系统I-捕光天线超大复合物结构及其能量转化效率ASM速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

? 11月8日,新疆和田学院揭牌仪式在科技路校区涵德楼报告厅举行。自治区人民政府副主席凯赛尔·阿不都克热 中新社北京11月7日电(记者梁晓辉)中国人力资源和社会保障部部长王晓萍7日在北京表示,加强高校一流师资引育,重点是加 中新网上海11月9日电(陈静吕安琪)生长在热带、亚热带海岸的潮间带的红树林,在抵御台风大浪侵袭、高效存贮海岸“蓝碳”及 真核细胞依赖形态的动态变化来执行多种功能,以维持基本生物过程并调控细胞行为。单细胞捕食性原生动物长吻虫的形态与天鹅相似。其中,常见种天鹅长吻虫因此得名。长吻虫细胞在结构上划分为三个部分,即从后端到前端 中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 魏海政 通讯员 田沛佩 傅振国)11月14日,学术期刊《自然》(Nature)以研究长文(Article)在线发表了山东大学威海前沿交叉科学研究院团队与国外科学家的最新合作成果 中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 周仕敏 通讯员 张聪 李星亚)“作品中憨态可掬的熊猫形象,生动展现了中华饮食文化的独特魅力。”2024中国—东盟职业院校学生烹饪技能大赛,来自香港特别行政区 。

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