人們熟知的“萬物生長靠太陽”現(xiàn)象,其基本原理是在高等植物、藻類和藍細菌這些生物中發(fā)生放氧型光合作用。這些生物通過光合作用固定CO2,把太陽能轉化為化學能儲存下來,同時將水分子裂解并釋放出氧氣,供生物呼吸。光合作用是地球上最重要的生物化學反應,為地球生物提供賴以生存的物質基礎。因此,提高光合作用效率,對有效利用太陽能、促進農業(yè)增產(chǎn)增收、加速工業(yè)CO2減排和資源化利用等,都具有重要意義。
光合作用又是一個極其復雜的生化過程。根據(jù)是否需要光,光合作用被人為地分為光反應和暗反應。以往改造光合作用的研究,主要考慮如何提高光反應對光能的利用與轉化效率,或提高暗反應關鍵酶Rubisco固碳效率,很少考慮如何提高光反應和暗反應的偶聯(lián)效率。而在實際的生理過程中,光合作用的光反應和暗反應是密不可分的有機整體。光反應產(chǎn)生能量(ATP)和還原力(NADPH),而暗反應需要消耗ATP和NADPH,才能實現(xiàn)對CO2的還原固定。
中國科學院微生物研究所李寅研究組針對光反應產(chǎn)生的ATP不能滿足暗反應固碳能量需求這一基本問題,根據(jù)光反應中ATP與NADPH偶聯(lián)產(chǎn)生的基本原理,從細胞全局出發(fā),把光合作用的光反應和暗反應作為有機整體,以連接光合作用光反應和暗反應的NADPH為切入點,提出了一個導入NADPH消耗模塊,從而打破細胞固有的NADPH平衡,通過光反應與暗反應的有效耦聯(lián)來增強光反應的內在驅動力、進而提高光合作用效率的新構想。
研究人員以光合放氧菌藍細菌為研究模型,通過引入NADPH依賴型的脫氫酶,創(chuàng)建了只消耗NADPH而不額外消耗ATP的異丙醇生物合成途徑(如圖)。一系列光合生理和生化分析表明,引入NADPH消耗途徑后,細胞生長明顯加快,光合作用效率提高約50%,同時具有更高的細胞活性。同時發(fā)現(xiàn),改造后藍細菌的光飽和點提高一倍,表明其可以耐受更高光強,這對適應自然界中光強的劇烈變化具有重要意義。這一結果表明,還原力驅動的細胞全局代謝工程策略,比傳統(tǒng)單一改造光反應或暗反應,可以更有效地提高光合作用效率,這一策略對改造真核生物的光合作用也具有參考價值。
該工作已于8月4日在線發(fā)表在《代謝工程》(MetabolicEngineering)雜志上。研究得到國家自然科學基金和中科院重點部署項目“二氧化碳的人工生物轉化”資助。副研究員周杰和博士生張福良為論文的共同第一作者。