叶绿体蛋白转运“马达”之谜揭开
创始人
2024-09-05 07:21:47
0

来源:媒体滚动

科技日报讯(记者刘园园)记者9月2日获悉,西湖大学闫浈团队日前在学术期刊《细胞》上连续发表两篇关联论文,揭示了叶绿体蛋白转运的动力机制及其进化多样性,为该领域的研究开辟了新视野。

“叶绿体有‘光能工厂’之称,是植物进行光合作用的主要场所。在这座‘工厂’中,约有3000种蛋白质协同工作,是维持植物生命活动的主力军。”闫浈介绍。然而,绝大多数叶绿体蛋白都不是叶绿体自己合成的,而是由细胞核编码转运过来的。掌握叶绿体蛋白在植物内部结构中的转运通道和动力机理,就如同获得了开启叶绿体这座“工厂”的密钥。但是目前驱动蛋白质转运的动力来源尚不清楚。

为解答这一难题,闫浈团队利用豌豆构建了一个叶绿体蛋白转运实验系统,捕捉到了叶绿体蛋白在豌豆中转运的一个瞬间。根据冷冻电镜图像,研究人员初步推测,在转运通道中扮演着“马达”角色的可能是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先前从豌豆中获得的冷冻电镜图像进行拟合,发现它们惊人地吻合。

“这一发现直接且有力地证实了Ycf2-FtsHi复合体正是叶绿体的驱动者,即‘马达’。”闫浈说。

研究人员还进一步探索了“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守,且在不同物种中存在一定的差异性。

“掌握这些机理,意味着人类有望调控叶绿体蛋白转运效率,从而优化光合作用效率。”闫浈说。

相关内容

热门资讯

原创 苹... 有不少朋友疑惑苹果iPhone 16 Pro和16 Pro Max有什么区别?该选择哪一款更好?各自...
第五轮学科评估对比:西安交大突... 在之前的文章中,我们已经提及西安交通大学第五轮学科评估的表现可圈可点,新晋的3个A+学科:机械工程、...
2025年值得入手的2款智能手... 在科技飞速发展的今天,智能手表已成为我们生活中不可或缺的伙伴。无论是健康监测、信息提醒,还是时尚搭配...
原创 2... 从去年华为用上了麒麟芯片开始,华为的市场份额就蹭蹭的往上涨,当时抢购的人特别多,一时间还买不到现货,...
2024年OPPO手机全攻略:... 手机已不仅仅是通讯工具,它更是我们记录生活、享受娱乐、提升工作效率的重要伙伴。随着科技的飞速发展,O...
steam官网无法访问?这个办... 对于广大游戏爱好者而言,Steam平台无疑是获取最新游戏资讯、购买游戏、与全球玩家互动的重要阵地。然...
虚拟资料变现还值得做吗?闲鱼卖... 大家好,今天给大家带来的是咸鱼虚拟资料类项目分享,这个项目其实出来很久了,有些人觉得虚拟资料没水准,...
vivo钱包遭用户投诉贷款利率... 文:WEMONEY研究室 随着移动互联网时代到来,智能手机已经成为了生活的必需品。目前,很多手机如...
vivo手机5g开关在哪里打开 vivo手机5G开关的打开方式可能因手机型号、系统版本及运营商网络支持情况的不同而有所差异。但总体来...
解决FaceTime无法使用的... FaceTime是苹果公司推出的一款视频通话应用,广泛应用于iPhone、iPad和Mac等设备上。...