科学家解释了叶绿体中的能量转移机制及其进化

农药被广泛用于保护农作物免受害虫的侵害,通常会无意地伤害粉状粉媒介,例如大黄蜂。一项发表在BMC生物学上的新研究研究了三种常见农药(乙酰氨基二霉素,衣服素和硫氟)在大黄蜂的大脑中的作用。

来源:英国物理学家网首页
NTT介导的ATP/ADP跨膜易位。图片来源:Fan Minrui 中国科学家最近的一项研究揭示了叶绿体内的复杂分子机械驱动能量交换,从而揭示了植物寿命进化的关键事件。在中国科学院分子植物科学卓越中心的Fan Minrui领导下,该研究阐明了ATP/ADP转运剂的结构和功能,ATP/ADP转运剂的结构和功能是核苷酸转运蛋白(NTT)蛋白质家族的关键成员,这促进了能量的转移,从而促进了跨层植物纤维细胞纤维细胞纤维细胞的转移。 他们的发现在自然界中在线发表在3月13日。 已发布 自然 这些发现不仅加深了我们对叶绿体内共生的理解,即古代细菌作为叶绿体融合到植物细胞中的过程,而且还提供了潜在的途径,以提高农作物产量和开发新药物以抗击细胞内病原体。 叶绿体 作物产量 叶绿体对于植物的能源产生至关重要,它在动物中发挥了与线粒体(动物细胞的强力)相似的作用。但是,线粒体使用ATP/ADP转运剂AAC将ATP(细胞的“能量”)导出到细胞质中,并将ADP导入ATP合成。 能源生产 相比之下,叶绿体采用NTT蛋白从细胞质进口ATP到燃料光合作用,淀粉合成和脂肪酸合成,同时导出ADP和无机磷酸盐(PI)。值得注意的是,叶绿体NTT蛋白对ATP/ADP高度特异,这与硅藻中的某些相关蛋白不同,这些蛋白可以运输更广泛的核苷酸范围。 无机磷酸盐 叶绿体ATP/ADP转运剂介导了ATP的进口和ADP Plus磷酸盐的导入。图片来源:Fan Minrui 水平基因转移 32 更多信息: doi:10.1038/s41586-025-08743-3 www.nature.com/articles/S41586-025-08743-3

NTT介导的ATP/ADP跨膜易位。图片来源:Fan Minrui

中国科学家最近的一项研究揭示了叶绿体内的复杂分子机械驱动能量交换,从而揭示了植物寿命进化的关键事件。在中国科学院分子植物科学卓越中心的Fan Minrui领导下,该研究阐明了ATP/ADP转运剂的结构和功能,ATP/ADP转运剂的结构和功能是核苷酸转运蛋白(NTT)蛋白质家族的关键成员,这促进了能量的转移,从而促进了跨层植物纤维细胞纤维细胞纤维细胞的转移。

他们的发现在自然界中在线发表在3月13日。 已发布

自然

这些发现不仅加深了我们对叶绿体内共生的理解,即古代细菌作为叶绿体融合到植物细胞中的过程,而且还提供了潜在的途径,以提高农作物产量和开发新药物以抗击细胞内病原体。 叶绿体

作物产量

叶绿体对于植物的能源产生至关重要,它在动物中发挥了与线粒体(动物细胞的强力)相似的作用。但是,线粒体使用ATP/ADP转运剂AAC将ATP(细胞的“能量”)导出到细胞质中,并将ADP导入ATP合成。

能源生产

相比之下,叶绿体采用NTT蛋白从细胞质进口ATP到燃料光合作用,淀粉合成和脂肪酸合成,同时导出ADP和无机磷酸盐(PI)。值得注意的是,叶绿体NTT蛋白对ATP/ADP高度特异,这与硅藻中的某些相关蛋白不同,这些蛋白可以运输更广泛的核苷酸范围。
无机磷酸盐
叶绿体ATP/ADP转运剂介导了ATP的进口和ADP Plus磷酸盐的导入。图片来源:Fan Minrui 水平基因转移 32 更多信息: doi:10.1038/s41586-025-08743-3www.nature.com/articles/S41586-025-08743-3