叶绿体蛋白转运“马达”之谜揭开
产品简介: 科技日报讯 (记者刘园园)记者9月2日得悉,西湖大学闫浈团队日前在学术期刊《细胞》上接连宣布两篇相关论文,提醒了叶绿体蛋白转运的动力机制及其进化多样性,为该范畴的研讨拓荒了新视野。 “叶绿体有‘光能工厂’之称,是植物进行光协作用的首要场所。在这座‘工厂’中,约有3000种蛋白质协同作业,是保持植物生命活动的主力军。”闫浈介绍。可是,绝大多数叶绿体蛋白都不是叶绿体自己组成的,而是由细胞
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科技日报讯 (记者刘园园)记者9月2日得悉,西湖大学闫浈团队日前在学术期刊《细胞》上接连宣布两篇相关论文,提醒了叶绿体蛋白转运的动力机制及其进化多样性,为该范畴的研讨拓荒了新视野。
“叶绿体有‘光能工厂’之称,是植物进行光协作用的首要场所。在这座‘工厂’中,约有3000种蛋白质协同作业,是保持植物生命活动的主力军。”闫浈介绍。可是,绝大多数叶绿体蛋白都不是叶绿体自己组成的,而是由细胞核编码转运过来的。把握叶绿体蛋白在植物内部结构中的转运通道和动力机理,就好像取得了敞开叶绿体这座“工厂”的密钥。可是现在驱动蛋白质转运的动力来历尚不清楚。
为回答这一难题,闫浈团队使用豌豆构建了一个叶绿体蛋白转运试验体系,捕捉到了叶绿体蛋白在豌豆中转运的一个瞬间。依据冷冻电镜图画,研讨人员开始估测,在转运通道中扮演着“马达”人物的可能是Ycf2-FtsHi复合体。
随后,闫浈团队从拟南芥中纯化出Ycf2-FtsHi复合体,并解析了其高分辨率结构。他们将Ycf2-FtsHi复合体的高分辨率结构与从前从豌豆中取得的冷冻电镜图画进行拟合,发现它们惊人地符合。
“这一发现直接且有力地证明了Ycf2-FtsHi复合体正是叶绿体的驱动者,即‘马达’。”闫浈说。
研讨人员还进一步探究了“马达”在不同光合生物中的进化多样性。他们发现Ycf2-FtsHi复合体在绿色植物谱系中高度保存,且在不一样的物种中存在必定的差异性。
“把握这些机理,意味着人类有望调控叶绿体蛋白转运功率,然后优化光协作用功率。”闫浈说。
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