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中國(guó)科學(xué)家光合作用基礎(chǔ)研究獲重大突破 首次解析大麥關(guān)鍵結(jié)構(gòu)
2021年12月09日 10:47 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

匡廷云院士介紹最新研究成果意義和影響。 中新社記者 孫自法 攝

  中新網(wǎng)北京12月9日電 (記者 孫自法)中國(guó)科學(xué)院植物研究所(中科院植物所)與浙江大學(xué)聯(lián)合團(tuán)隊(duì)最新以飼用/食用大麥為研究材料,在光合作用基礎(chǔ)領(lǐng)域取得突破性研究成果,他們的研究首次解析了大麥葉綠體中環(huán)式電子傳遞路徑中的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)——專(zhuān)業(yè)稱(chēng)為PSI-NDH(即光系統(tǒng)I-類(lèi)還原型尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸脫氫酶復(fù)合物)的高分辨率結(jié)構(gòu)。

中科院植物所研究員韓廣業(yè)(右)、王文達(dá)進(jìn)行交流。 中新社記者 孫自法 攝

  由中國(guó)科學(xué)家率先完成的這項(xiàng)重要基礎(chǔ)研究成果論文,北京時(shí)間12月9日凌晨在國(guó)際著名學(xué)術(shù)期刊《自然》上線(xiàn)發(fā)表。

  論文共同通訊作者、中科院植物所韓廣業(yè)研究員接受中新社記者采訪(fǎng)介紹說(shuō),這是目前利用冷凍電鏡技術(shù)解析到的高等植物葉綠體中最大的光合膜蛋白復(fù)合物結(jié)構(gòu),總分子量約1.6M Da(Da即道爾頓,是原子質(zhì)量單位,1Da為碳12元素原子質(zhì)量的1/12)。其整體結(jié)構(gòu)由2個(gè)PSI-LHCI(光系統(tǒng)I-捕光復(fù)合物I)亞復(fù)合體、1個(gè)NDH亞復(fù)合體及1個(gè)未知蛋白(USP)組成,共包含55個(gè)蛋白亞基、298個(gè)葉綠素分子、67個(gè)類(lèi)胡蘿卜素分子和25個(gè)脂分子。

  他表示,本次研究通過(guò)解析大麥葉綠體的一項(xiàng)高分辨率結(jié)構(gòu),揭示PSI-LHCI中特殊天線(xiàn)亞基和高等植物葉綠體中10個(gè)特有NDH亞基的精確位置和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),同時(shí)也揭示了亞基間的相互作用及復(fù)合物組裝原理。

匡廷云院士(中)和韓廣業(yè)(右)、王文達(dá)研究員在實(shí)驗(yàn)室合影。 中新社記者 孫自法 攝

  據(jù)了解,光合作用包括光反應(yīng)和暗反應(yīng),光反應(yīng)過(guò)程是在一系列鑲嵌在光合膜上的蛋白質(zhì)超分子機(jī)器中進(jìn)行,通過(guò)光驅(qū)動(dòng)PSI和PSII反應(yīng)中心電荷分離及光合電子傳遞,將光能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能,用于暗反應(yīng)二氧化碳固定。

  論文共同第一作者、中科院植物所王文達(dá)研究員指出,PSI和PSII催化兩種類(lèi)型光合電子傳遞,分別為線(xiàn)性電子傳遞和環(huán)式電子傳遞。不過(guò),此前關(guān)于PSI-NDH的結(jié)構(gòu)及其精確調(diào)控機(jī)制的認(rèn)識(shí)并不清楚。這次研究通過(guò)首次解析大麥PSI-NDH復(fù)合體的結(jié)構(gòu),從而揭示高等植物PSI-NDH介導(dǎo)光合環(huán)式電子傳遞調(diào)控的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

高等植物大麥PSI-NDH的整體結(jié)構(gòu)示意圖。 中科院植物所 供圖

  如此專(zhuān)業(yè)的學(xué)術(shù)研究成果對(duì)人們生產(chǎn)生活有何意義與影響?中科院院士、中科院植物所匡廷云研究員強(qiáng)調(diào),光合作用是地球上最大規(guī)模的能量和物質(zhì)轉(zhuǎn)換過(guò)程,是幾乎一切生命生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。研究光合作用機(jī)理及調(diào)控原理,對(duì)解決人類(lèi)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展所面臨的能源、環(huán)境和糧食等問(wèn)題都有重大戰(zhàn)略意義。

  她表示,聯(lián)合團(tuán)隊(duì)最新完成的這項(xiàng)研究成果,不僅對(duì)深入理解光合環(huán)式電子傳遞調(diào)控的機(jī)制及被子植物在進(jìn)化過(guò)程中適應(yīng)陸生光環(huán)境具有重要意義,而且對(duì)提高飼草及作物光能轉(zhuǎn)化、二氧化碳固定效率及抗逆能力具有重要指導(dǎo)意義。同時(shí),為利用合成生物學(xué)技術(shù)構(gòu)建新型高效光合膜電子傳遞線(xiàn)路、優(yōu)化光合膜能量傳遞途徑、打造高光效和高固碳光合元件和模塊提供新思路,為設(shè)計(jì)高產(chǎn)和高抗逆性的優(yōu)質(zhì)飼草及作物提供新的技術(shù)路線(xiàn)。(完)

編輯:陳少婷