光合生物如何适应进化?中国的设备破坏了有效
日期:2025-09-17 12:56 浏览:

北京中国新闻社,9月12日(Sun Zifa Reporter)是海洋主要的浮游植物之一,石英藻类可以适应不同深度的海水中各种光明环境。有效的光合生长有助于他们快速复制。然而,石英藻类中光系统复合物的显微镜和进化机制可以捕获并有效利用光的能量,以前尚不清楚,并引起了很多关注。
中国科学院的一份报告表明,一组中国科学家在研究光合作用的生物适应的研究方面有很大的发现。单个石英藻类策略首次通过扩展和优化其光学系统的结构并成功地破译分子机制来适应明亮的海洋环境。
光学半过敏系统结构的示意图用光及其能量转化效率复合物ES天线。中国科学院植物学研究所提供的照片
调查的这一重要进展是由中国科学院植物学研究所的研究人员雷伊·温达(Rey Wenda)和天·利辛(Tian Lizin)领导的团队完成的。首先,他们纯化并分析了I-羟蛋白叶绿素A/C联合蛋白(PSI-FCPI)的超复合物的三维结构,从而破解了光合生物学适应的演化的分子机制。在北京时代的9月12日凌晨,研究结果的文件在国际知名的学术杂志“科学”上在线发布。
Wang Wenda说,半光系统盐的结构分析和机理研究将提供一个新的结构模型,以了解光合生物的有效能量转换机制。将来,研究小组希望设计新的基于此的光合蛋白质,指导更多的人工模拟以及在合成生物学领域具有巨大潜力和气候变化的反应的高碳沉没资源的发展。
天利金(Tian Lijin)呈现了Quatta psi-fcpi SuperComplex,这是一种由51个蛋白质亚基和819个着色分子组成的巨型光合膜蛋白机器,远远超过了众所周知的光切割天线和真实性的,具有最高1.6 megadaltones的分子量。它的光捕获的横截面是典型陆地植物(PEA)的光和超复合系统的4-5倍。飞秒Samtran的瞬时吸收光谱的结果表明,PSI-FCPI在石英藻类中的量子转化效率超过了光能量的95%。
在这项研究中,我们发现Quat藻类系统的核心被38 38凉爽的蛋白质天线叶绿素A/C包围,在八条无线电光线中模块化排列握原天线。在“涡旋”光学系统的核心中,这个巨大的光收集天线基于许多新的灯捕获天线的精确集,大大扩展了捕获光线的区域。
研究人员还确定了丰富类型的叶绿素-C和综合素类胡萝卜素。类胡萝卜素是吸收新发现的光的天线,如此高,以至于蓝色和绿色的光可以有效地吸收深海中460-540纳米波长。另外,大量叶绿素C在叶绿素a中形成近距离能量。定量耦合和消除能量陷阱形成了平坦的软能传递网络。这可能是维持超高量子转换的关键。
可以理解,Quatta细胞壁是由碳酸钙晶体形成的石片。在白垩纪时期达到高峰。他不仅是重要海洋生产力的重要纳税人,而且在DE中也发挥了重要作用海洋碳和全球碳循环的位置,因为它基于碳酸钙壳,以在地层中留下“粉笔”的重要痕迹。 (多于)
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