设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

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: 2025-09-12 10:13:05 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。NRB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。NRB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。NRB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。NRB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。NRB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。NRB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。NRB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。NRB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。NRB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。NRB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NRB速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

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

新闻网讯 11月4日,《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)在线发表华中科技大学生命学院、国家纳米药物工程技术研究中 种子在植物生命周期中发挥着重要作用,而种子寿命是决定能否长期储存的关键因素。莲子具有极强的生命力,能够在自然环境中的泥碳层存活千年,并在适宜条件下萌发。然而,以往研究聚焦于生理结构和生化组分对莲子寿命的   近日,教育部办公厅印发《关于加强市域产教联合体建设的通知》(以下简称《通知》),提出进一步提高市域产教联合体建设水平,丰富建设内涵,确保建设质量。  在总体要求上,《通知》提出,以产业园区为基础,聚焦区域主导产业,坚 新时代迈向中国式现代化的学前教育高质量发展离不开有力的法治保障。近日,《中华人民共和国学前教育法》(下称《学前教育法》)颁布。《学前教育法》设专章对幼儿园如何开展保育教育工作予以规范 党的十八大以来,天津市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面落实党中央、国务院决策部署和全国教育大会精神,坚守为党育人、为国育才的初心使命,教育强市建设取得积极进展 摘要:近年来,中学生面临着多方面的压力,包括学习压力、人际关系压力、抗压和挫折适应能力问题等。这些问题对学生的心理健康产生了不良影响,导致部分学生出现焦虑、抑郁等心理问题。本文从关注传 。

本文链接: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http://www.sushuapos.com/show-12-1753-0.html

声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

上一篇: 研究利用光热空气集水实现高效自驱动生产绿氢

下一篇: 科研人员实现城市道路碳排放高分辨率精准刻画

热门资讯

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜