我国科学家破解颗石藻高效捕光之谜
创始人
2025-09-15 01:41:42

人民网北京9月14日电 (记者赵竹青)记者从中国科学院获悉,中国科学院植物研究所王文达研究员和田利金研究员带领团队首次纯化并解析了来自赫氏艾米里颗石藻(Emiliania huxleyi)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,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。9月12日,该成果在国际学术期刊《科学》以封面论文形式发表。

颗石藻(Coccolithophores)是海洋中的主要浮游植物之一,它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如何能高效捕获和利用光能的微观机理并不清楚。

此次解析的颗石藻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4~5倍。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。

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。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460~540纳米间的蓝绿光和绿光。此外,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。

王文达表示:“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,我们也希望以此为基础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,这在合成生物学和气候变化应对领域,都具有巨大潜力。”

来源:人民网

⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

002326宣布:终止收购 来源:e公司 方案推出不到一周,永太科技(002326)2月13日公告,终止收购宁德时代所持子公司股...
银屑病别乱抹药!于氏中医提醒:... 擦了无数药膏,银屑病却依然反复?你可能从一开始就治错了。在西安蕴合堂,第七代传人于涛医生见多了这样的...
连续三年财务造假,*ST立方拟... 红星资本局2月15日消息,14日晚间,*ST立方(300344.SZ)公告,公司收到深交所下发的《终...
春节特别企划科普系列 | We... 当我们每天刷社交软件、购物转账时,可能从未想过:我们在互联网上创造的内容、产生的数据,其实都归属于平...
获机构调研的保健品个股梳理 人民财讯2月15日电,据证券时报·数据宝统计,A股中布局保健品产业的个股共有47只,截至2月12日,...
国际首套,零碳排放!核心装备与... 记者2月13日从中国科学院工程热物理研究所获悉,由该所联合中科九朗(北京)能源科技有限公司研制的国际...
深度布局大湾区!中信证券陈钢:... 岁末洞见·2026湾区财富管理高端访谈 编者按: 2026年正处于“十四五”收官、“十五五”时期谋篇...
洛阳市:让急救既有“速度”又有... 2月6日,记者从洛阳市120急救指挥中心了解到,2025年,该中心锚定“缩短急救反应时间”这一核心目...
原创 芬... 芬兰赫尔辛基以东约130公里的科特卡市,正在建设一座新型电池材料工厂。然而,这项计划的推进并不如预期...
马斯克:仍将推进火星计划;此前... 据财联社,有网友在社交平台提出疑问,SpaceX将重心从火星转移至月球,并计划在十年内建成月球自主发...