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        嗜熱菌呼吸道復合體的結構由cryoEM決定

        能量是生命的基礎,所有生物都依賴于生長和繁殖的能量轉化機制。生物通過細胞呼吸獲得能量。在真核生物中,就像我們?nèi)祟愐粯樱@是通過構成呼吸鏈的四種蛋白質(zhì)復合物在稱為線粒體的細胞器中存在氧氣的情況下完成的。細菌具有更多樣化的蛋白質(zhì)復合物,并且它們能夠使用除氧以外的其他化合物,例如硫和氮物種或鐵。這種多樣性使微生物能夠在極端的環(huán)境中定居,如火山,海底或我們的碗內(nèi)。在這項工作中,Manuela Pereira實驗室和Miguel Teixeira實驗室的ITQB NOVA研究人員與來自德國馬克斯普朗克研究所的同事描述了一種來自深部生物的新型細菌呼吸復合物。結果發(fā)表于今天Nature Communications,Nature Publishing集團的開放獲取雜志。

        嗜熱菌呼吸道復合體的結構由cryoEM決定

        Rhodothermus marinus是一種從亞速爾群島收集的嗜熱生物,位于Ribeira Quente海灘。它生長在65°C但它也需要氧氣,因此它可以在一層薄薄的海水中定植,在那里找到最佳的溫度和氧氣壓力。這種細菌已在ITQB NOVA,Manuela Pereira Lab和Miguel Teixeira Lab進行了多年的研究?,F(xiàn)在,他們通過獲得膜蛋白復合物的低溫電子顯微鏡圖像獲得了巨大的進步這負責這些細菌的能量轉導。用于高分辨率結構測定溶液中生物分子的低溫電子顯微鏡技術是在2017年將Joobelim Frank,Richard Henderson和Jacques Dubochet授予諾貝爾化學獎的技術。事實上,現(xiàn)在獲得的結果提供了基本的結構信息,以便了解如何這種“分子機器”將能量轉化為可用的ATP。(更多關于葡萄牙財團致力于將此技術引入葡萄牙以使其更適合研究人員)。

        相應的作者Manuela Pereira說:“在這項工作中,我們描述了一種新的呼吸替代復合物,即增加我們對微生物分子生命和繁殖多樣性的知識。”“Rhodothermus marinus呈現(xiàn)出獨特的結構,提供了對能量轉導機制的見解,并引入了ACIII作為氧化還原驅(qū)動的質(zhì)子泵。”

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