设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

科研人员破解真核生物光合碳浓缩机制

发布时间: 来源: 中国科学院

近期,中国科学院分子植物科学卓越创新中心揭示了莱茵衣藻CO2浓缩机制(CCM)HCO3转运通道LciA蛋白的底物选择性机制,并通过结构指导的分子设计,实现了HCO3转运活性的理性改造,为利用CCM改造C3(如小麦、水稻等)作物以提升光合效率,提供了重要元件与分子策略。0zp速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

在长期演化中,光合藻类形成了高效的CO2浓缩机制。这一机制通过无机碳转运蛋白提升RuBisCo周围的CO2浓度来加速固碳反应发生,进而提升光合作用效率。将藻类CCM导入C3作物,被认为是突破现有光合效率极限的前沿策略0zp速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

研究团队利用冷冻电镜技术,解析了LciA蛋白的高分辨率三维结构,揭示其选择性识别底物HCO3的关键机制——氨基酸残基Lys220通过静电作用精准捕获带负电的HCO3,而氨基酸残基Ala117Val267形成空间约束,协同确保了底物的高特异性。实验表明,关键氨基酸位点突变K136AA114F,能够增强LciA蛋白HCO3转运活性,验证了结构分析的准确性。0zp速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

基于这一结构蓝图,研究团队对LciA蛋白的所属的FNTNAR1家族成员展开理性设计。一方面,团队将细菌亚硝酸盐通道NirC,改造为具有HCO3转运活性的新型元件;另一方面,团队发现,莱茵衣藻叶绿体膜的转运蛋白NAR1.1NAR1.5具有HCO3转运活力,通过优化NAR1.1的位点,可提升其HCO3转运活性。0zp速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

这些研究破解了真核生物CCM中底物无机碳识别与转运的分子机制,实现了以结构为基础的HCO3转运活性的理性设计与分子改造0zp速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

相关研究成果在线发表在《自然-植物》(Nature Plants)上。《自然-植物》同期配发了研究简报。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院相关项目等的支持。0zp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0zp速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

0zp速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

将蓝藻CCM导入植物叶绿体的改造策略0zp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6日,中国科学院上海有机化学研究所刘文课题组在《自然-合成》(Nature Synthesis)上,在线发表了题为Analysis of siderochelin biosynthesis reveals that a type II polyketide synthase catalyses diketide fo   这是一场深入人心的宣讲,遍及祖国大江南北。  在这支宣讲队伍里,有功勋英雄、时代楷模、两院院士、最美教师……100余名专家组建宣讲团,奔赴全国各地为高校学生讲述革命战争故事、建设发展故事、改革开放故事、奋 左图:戴志龙进行课堂教学的场景。资料图片《植被》(高一地理)执教者:戴志龙扫描二维码 即可观看  人物介绍  戴志龙,福建省漳州市教师进修学院初中地理教研员,正高级教师,入选教育部“   实现“教育链、人才链、产业链、创新链”在纵向上内部融通,在横向上相互打通,无疑是今后一段时间内,我国职业教育的主要改革方向  近日,中共中央、国务院印发《关于深化产业工人队伍建设改 中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 刘玉)记者近日获悉,辽宁在全省14个市共设计了46条精品研学路线,并由鲁迅美术学院全国高校黄大年式教师团队设计制作了14张研学路线图,以此进一步丰富中小学研学 中国教育报-中国教育新闻网讯(特约通讯员 苏勤)日前,内蒙古通辽市确定科尔沁区为全市首批深化新时代教育评价改革试点地区,通辽市第一中学等22所学校(幼儿园)为全市首批深化新时代教育评价改革试点 。

本文链接:科研人员破解真核生物光合碳浓缩机制http://www.sushuapos.com/show-12-2480-0.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: 研究揭示刺梨果汁胀气反应化学机制

下一篇: 催化剂原位重构结构加速C-C偶联机理研究取得进展

热门资讯

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜