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        增量發(fā)現(xiàn)可能有一天會導致光合作用的突破

        光合作用是最復雜和最重要的過程之一 - 負責啟動地球的食物鏈??茖W家們最近在“科學”雜志上證實,雖然我們已經模擬了其超過100個主要步驟,但科學家們仍在發(fā)現(xiàn)可以設計用于提高產量的蛋白質的目的。現(xiàn)在,研究人員已經發(fā)現(xiàn)了另一種蛋白質CP12的秘密 - 完全了解這種蛋白質可能為未來提高產量提供了額外的途徑。

        增量發(fā)現(xiàn)可能有一天會導致光合作用的突破

        有三種形式的蛋白質CP12調節(jié)酶GAPDH和PRK。將酶視為主力,將CP12視為持有韁繩的新郎。CP12告訴他們在有光線時開始工作,并在天黑時將它們放入。

        “CP12是一個重要的組成部分,因為它可以幫助植物響應不斷變化的光照水平,例如當植物被葉子或云遮蔽時,”第一作者Patricia Lopez說,他是一位實現(xiàn)提高光合效率(RIPE)的博士后研究員研究。“CP12在幾秒鐘內停止了酶的活性,但沒有CP12,它將需要幾分鐘來減緩活動,從而耗費植物的寶貴能量。”

        Lopez及其合著者發(fā)表在“實驗植物學雜志”上,發(fā)現(xiàn)并非所有CP12酶都是平等的。事實證明CP12-3不是這個過程的一部分 - 而CP12-1和CP12-2是負責的并且可以相互覆蓋。擺脫這三者,植物不能有效地進行光合作用,導致植物種子數(shù)量減少,種子數(shù)量減少。

        事實上,如果沒有CP12來控制韁繩,PRK也會消失。“PRK是一個重要的主力,它提供了原料酶的Rubisco變成碳水化合物,該工廠使用做大并產生更多的產糖,”第一作者克里斯蒂娜·雷恩斯,在大學植物分子生理學教授說:埃塞克斯。

        農業(yè)正在接近產量性狀的極限,推動了過去一個世紀產量的顯著增長,RIPE副主任Don Ort,USDA / ARS科學家和Robert R. Woese植物生物學教授Carl R. Woese基因組生物學研究所說。“改善光合作用有望成為大幅提高作物產量的下一個前沿,并且首次對光合作用有分子理解,并且有助于使工程光合作用成為現(xiàn)實和可實現(xiàn)的目標。”

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