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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。”
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