兩篇Nature長文描繪紫色光合細(xì)菌反應(yīng)中心和天線超級復(fù)合體結(jié)構(gòu)

圖2? Bch. viridis的LH1-RC復(fù)合體電鏡結(jié)構(gòu)

光合作用是地球上最重要的化學(xué)反應(yīng),1988年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)?lì)C發(fā)給了紫色光合細(xì)菌光反應(yīng)中心的晶體結(jié)構(gòu)1。這是世界上第一個(gè)膜蛋白晶體結(jié)構(gòu),顛覆了人們對膜蛋白結(jié)晶學(xué)的認(rèn)識,也開辟了光合膜蛋白結(jié)構(gòu)與功能研究的新時(shí)代。然而三十年來,人們對紫細(xì)菌光合反應(yīng)中心與外圍天線蛋白復(fù)合體聯(lián)系仍不清楚,其與外界的物質(zhì)和能量交換機(jī)制也無結(jié)構(gòu)生物學(xué)證據(jù)支持。

本期(2018年4月5日)在線發(fā)表的兩篇Nature長文分別報(bào)道了高分辨率的反應(yīng)中心和天線的超級復(fù)合體結(jié)構(gòu)(LH1-RC)2,3。這是繼2014年日本茨城大學(xué)王征宇團(tuán)隊(duì)與合作者解析了紫色光合細(xì)菌Thermochromatiumtepidum晶體結(jié)構(gòu)(Niwa?et al?2014)之后4,此研究領(lǐng)域迎來的終極突破。日本岡山大學(xué)沈建仁團(tuán)隊(duì)與王征宇團(tuán)隊(duì)合作再次將Tch.Tepidum的LH1-RC晶體分辨率提高到1.9埃。此高分辨率晶體結(jié)構(gòu)揭示了LH1-RC蛋白和多種輔因子更加清晰的精細(xì)結(jié)構(gòu),與1988年諾獎(jiǎng)的反應(yīng)中心結(jié)構(gòu)相比,此超級復(fù)合體結(jié)構(gòu)描繪了反應(yīng)中心結(jié)合外圍天線的狀態(tài),描述了中心與天線(16組α和β亞基對)的結(jié)合方式(圖1),以及天線復(fù)合體中鈣離子的準(zhǔn)確位置和結(jié)合環(huán)境。也對醌轉(zhuǎn)移單子的路徑和機(jī)制進(jìn)行了描述。

圖1 ?Tch.tepidum的LH1-RC超級復(fù)合體1.9埃晶體結(jié)構(gòu)
圖1 ?Tch.tepidum的LH1-RC超級復(fù)合體1.9埃晶體結(jié)構(gòu)

同時(shí),英國謝菲爾德大學(xué)的Hunter教授團(tuán)隊(duì)通過冷凍電鏡技術(shù)對Blastochloris?viridis的LH1-RC復(fù)合體進(jìn)行了結(jié)構(gòu)解析,分辨率為2.9埃。此紫色光合細(xì)菌即是當(dāng)年獲諾貝爾獎(jiǎng)的菌株,Tch.tepidum為其“兄弟”。相比于Tch.Tepidum,Bch. viridis的LH1-RC復(fù)合體外圍共17對α和β亞基,而且多了一圈γ亞基(16個(gè))。缺失的一個(gè)γ亞基剛好作為醌轉(zhuǎn)移單子的通道,而且在復(fù)合體內(nèi)部完美地發(fā)現(xiàn)了Qp的口袋位點(diǎn)(圖2)。這兩個(gè)long-awaited高分辨率LH1-RC結(jié)構(gòu),在時(shí)隔三十年以后,為掀起膜蛋白結(jié)構(gòu)生物學(xué)研究熱潮的光合紫細(xì)菌反應(yīng)中心的結(jié)構(gòu)研究畫上了完美句號。

圖2? Bch. viridis的LH1-RC復(fù)合體電鏡結(jié)構(gòu)
圖2? Bch. viridis的LH1-RC復(fù)合體電鏡結(jié)構(gòu)

雖然國內(nèi)在高等植物和紅藻的光合蛋白結(jié)構(gòu)解析方面領(lǐng)先世界,但關(guān)于光合細(xì)菌的研究工作還開展較少。而很多光合細(xì)菌是出自火山和熱泉眾多的島國日本,風(fēng)行于歐美,但參與這兩項(xiàng)主要工作的第一作者都是國人,錢樸博士致力于此項(xiàng)研究已逾二十載,于龍江博士也是2014年晶體結(jié)構(gòu)的主要完成人之一。沈建仁教授和王征宇教授更是在光合作用研究領(lǐng)域的國際知名專家,更是華人科學(xué)界的驕傲!

 

Refer:

1???? Deisenhofer,J., Epp, O., Miki, K., Huber, R. & Michel, H. Structure Of the ProteinSubunits In the Photosynthetic Reaction Center Of Rhodopseudomonas-Viridis at3a Resolution. Nature 318, 618-624 (1985).

2???? Yu, L.-J.,Suga, M., Wang-Otomo, Z.-Y. & Shen, J.-R. Structure of photosyntheticLH1–RC supercomplex at 1.9 ? resolution. Nature, doi:10.1038/s41586-018-0002-9(2018).

3???? Qian, P.,Siebert, C. A., Wang, P., Canniffe, D. P. & Hunter, C. N. Cryo-EM structureof the Blastochloris viridis LH1–RC complex at 2.9 ?. Nature,doi:10.1038/s41586-018-0014-5 (2018).

4???? Niwa, S. etal. Structure of the LH1-RC complex from Thermochromatium tepidum at 3.0 A.Nature 508, 228-232, doi:10.1038/nature13197 (2014).

 

Related Posts

植物光合作用光譜 Read More

別再誤解“藻”!一場無聲的對話帶你了解真相!

光照并不是越多越好。當(dāng)光照強(qiáng)度過高時(shí),微藻可能會(huì)受到光抑制,導(dǎo)致光合作用效率下降,甚至?xí)ζ渖L和生存造成不利影響。此外,光照時(shí)間和光照周期也會(huì)對微藻的生長和代謝產(chǎn)生影響。不同的微藻對光照的需求和適應(yīng)能力也有所不同,有些微藻喜歡強(qiáng)光環(huán)境,而有些微藻則更適應(yīng)弱光環(huán)境。…

Write a comment