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    1. 清華大學和中科院植物所合作在《科學》發表論文報道首個硅藻光系統II-捕光天線超級復合體的近原子分辨率結構

      2019-08-02 15:06:40

      2019年8月2日,清華大學生命科學學院隋森芳院士研究組與中科院植物所沈建仁研究員和匡廷云院士研究組合作在國際頂尖期刊《科學》(Science)上在線發表了題為《硅藻光系統II-捕光天線超級復合體的色素-蛋白網絡結構》(The pigment-protein network of a diatom photosystem II-light harvesting antenna supercomplex)的研究長文(Research Article),首次報道了通過單顆粒冷凍電鏡技術解析的海洋硅藻角毛藻(Chaetoceros gracilis)光系統II-捕光天線超級復合體分辨率為3.02埃的三維結構,為解釋硅藻 (diatom) 高效的能量傳遞和強大的光保護機制提供了關鍵的結構依據。

      光系統II(PSII)是一個色素-蛋白超級復合體,它催化光誘導的水裂解反應,將太陽能轉化為化學能,并釋放出氧氣。為了充分利用太陽能,光合生物進化出不同的捕光天線復合體(LHCs)用來捕獲太陽能,并將能量傳遞給光系統II。捕光天線復合體II(LHCII)與PSII核心結合形成PSII-LHCII超級復合體。生活在不同環境處在不同光照條件下的不同進化路線上的光合生物有著復雜多變的LHCII。LHCII除了捕獲光能之外,還有一個重要功能就是將強光照條件下吸收的多余的能量耗散掉,從而避免強光對光系統的損傷。

      圖1 硅藻PSII-FCPII超級復合體在類囊體膜上的示意圖

      硅藻的適應性極強,除了空氣和沙漠外,幾乎所有的環境中都有硅藻,因此硅藻貢獻了地球上每年原初生產力的25%左右(吸收二氧化碳的能力占全球生態系統的四分之一左右)。硅藻強大的適應能力依賴于其精致的細胞結構,高效的光合作用能力以及強大的光保護能力。硅藻的捕光天線系統主要結合葉綠素a/c和巖藻黃素(Fx),因此硅藻的捕光天線系統被命名為FCP,獨特的捕光天線系統使硅藻在水下能高效的利用藍綠光,同時還有極強的光保護能力 (圖1)。

      通過單顆粒冷凍電鏡技術解析的海洋硅藻角毛藻(Chaetoceros gracilis)光系統II-捕光天線超級復合體的結構的整體分辨率達到3.02埃 (圖2)。該結構顯示PSII-FCPII超級復合體為二聚體,每個單體包含PSII核心的24個亞基和FCPII的11個亞基,還有200多個色素分子以及大量的脂質分子,整個PSII-FCPII超級復合體含有70個蛋白亞基,分子量高達1.4 MDa。硅藻的PSII核心與藍藻和高等植物的比較相似,但是在放氧中心發現了另外5個外周蛋白,以及另外兩個跨膜蛋白亞基,這兩個跨膜蛋白亞基連接了PSII核心和FCPII。FCPII主要由兩個四聚體組成,其中一個四聚體與PSII核心緊密結合(ST),另外一個則較為松散(MT)。另外還有三個FCP單體與PSII核心結合,其中兩個FCP單體介導了結合較為松散的FCP四聚體(MT)與PSII核心的結合,第三個FCP單體結合在這個四聚體的外側。硅藻PSII-FCPII的這種組裝形式與綠色系進化路線光合生物的PSII-LHCII顯著不同,硅藻緊密結合的FCP四聚體和松散結合的FCP四聚體的位置與高等植物緊密結合的LHCII三聚體和松散結合的LHCII三聚體的位置剛好相反。硅藻PSII-FCPII復合體近原子分辨率結構還揭示了大量的葉綠素a(Chls a), 葉綠素c(Chls c),巖藻黃素(Fx),硅甲藻黃素(Ddx)和胡蘿卜素(BCR)獨特的排列方式,為闡明PSII-FCPII超級復合體獨特的吸收光譜,高效的能量傳遞,水裂解和強大的光保護機制提供了重要基礎,為揭示PSII復合體的進化演變提供了重要線索,也為人工模擬光合作用提供了新理論依據,同時為后續指導設計新型作物、提高作物的捕光和光保護效率提供了新思路。

      清華大學生命科學學院博士研究生皮雄,中科院植物所博士研究生趙松浩和中科院植物所助理研究員王文達為本文共同第一作者。中科院植物所沈建仁研究員,清華大學生命科學學院隋森芳院士和中科院植物所匡廷云院士為本文共同通訊作者。國家蛋白質科學研究(北京)設施清華基地冷凍電鏡平臺和計算平臺為數據收集和處理提供了支持。膜生物學國家重點實驗室、北京市結構生物學高精尖創新中心、科技部、國家自然科學基金等為本研究提供了經費支持。

      文章鏈接:

      https://science.sciencemag.org/content/365/6452/eaax4406

      評述鏈接:

      https://science.sciencemag.org/content/365/6452/447

      圖2 硅藻PSII-FCPII超級復合體整體結構。A圖從類囊體基質側看整個PSII-FCPII超級復合體,虛線將整個結構分為兩個單體。B圖將PSII-FCPII單體的各個亞基名稱標識出來。C圖和D圖將類囊體腔側的5個蛋白亞基名稱標識出來。

       

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