【48812】我国科研人员初次解析大麦叶绿体PSI-NDH空间结构
产品简介: 新华社北京12月9日电(记者张泉)我国科研人员使用冷冻电镜技能初次解析了大麦叶绿体PSI-NDH膜蛋白超大分子复合物的高分辨率空间结构,该效果关于了解被子植物在进化进程中习惯陆生光环境具有极端重大意义,并具有宽广使用远景。 该研讨由中国科学院植物研讨所光合膜蛋白结构生物学研讨组与浙江大学张兴研讨组协作展开,相关效果12月9日在世界学术期刊《天然》在线宣布。 中科院植物所研讨
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新华社北京12月9日电(记者张泉)我国科研人员使用冷冻电镜技能初次解析了大麦叶绿体PSI-NDH膜蛋白超大分子复合物的高分辨率空间结构,该效果关于了解被子植物在进化进程中习惯陆生光环境具有极端重大意义,并具有宽广使用远景。
该研讨由中国科学院植物研讨所光合膜蛋白结构生物学研讨组与浙江大学张兴研讨组协作展开,相关效果12月9日在世界学术期刊《天然》在线宣布。
中科院植物所研讨员韩广业介绍,光协作用是植物使用太阳能把二氧化碳和水组成有机物并放出氧气的进程,是简直全部生命生计和开展的根底,叶绿体是将光能转化为化学能的重要场所,解析PSI-NDH膜蛋白超大分子复合物空间结构,关于了解光反应进程中光合环式电子传递调控机理具有极端重大意义。
解析成果为,该复合物包括55个蛋白亚基、298个叶绿素分子、67个类胡萝卜素分子和25个脂分子,总分子量约1.6兆道尔顿,是现在解析到的高等植物叶绿体中最大的光合膜蛋白复合物结构。
该研讨提醒了PSI中特别天线亚基和高等植物叶绿体中10个特有NDH亚基的准确方位和结构特色,一起也提醒了亚基间的相互作用及复合物拼装原理。
中科院院士、中科院植物所研讨员匡廷云介绍,该研讨效果为规划高产和高抗逆性的优质饲草及作物供给了新的技能道路。一起,为使用组成生物学技能构建新式高效光合膜电子传递线路,优化光合膜能量传递途径,打造高光效、高固碳光合元件和模块供给了新思路。