发现揭示了植物细胞中的专业结构如何有助于调节光合作用

普渡大学的科学家发现了一种关键机制,该机制调节植物如何发展叶绿体,这是负责通过产生氧气和食物来维持地球生命的光合作用的重要结构。

来源:英国物理学家网首页
在放大倍率中显示了在受控实验中产生的野生类型和三种类型的拟南芥幼苗。左翼幼苗是野生型的,天然水平为TOC33。左第二个是缺乏TOC33的Toc33突变幼苗。第三组是TOC33突变体,搭配野生型TOC33(包含与野生型幼苗相似的TOC33水平)。远处的幼苗也是TOC33突变体,但与TOC33的突变体形式相辅相成,其中丝氨酸206被改变,以防止磷酸化并降低蛋白质的稳定性。学分:普渡大学的Gyong Mee Yoon

普渡大学的科学家发现了一种关键机制,该机制调节植物如何发展叶绿体,这是负责通过产生氧气和食物来维持地球生命的光合作用的重要结构。

叶绿体是半自治的细胞器,其操作和繁殖具有一定程度的独立性。但是,它们仍然需要用细胞核中指令制成的蛋白质才能正常运行并组装像光合作用的多动蛋白复合物。外叶绿体膜中的专门转运蛋白必须将这些蛋白质传递到叶绿体中。

细胞核

植物学和植物病理学副教授Gyeong Mee Yoon和Yuan-Chi Chien博士的一篇论文Gyeong Mee Yoon博士。学生,描述植物如何通过调节称为TOC(叶绿体外膜外的转运)的转运蛋白的稳定性来控制这一进口过程。

科学进步 植物病理 叶绿体

yoon和chien确定了转运蛋白的至关重要的氨基酸,该氨基酸在修饰后充当了这些转运蛋白的分子开关。

分子开关 作物产量

调节TOC蛋白功能的过程仍然难以捉摸。在这一过程中,尹说:“该植物可以选择性地接受必要的叶绿体靶向蛋白。”

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