光合作用是光合生物利用太陽能將CO2和水轉(zhuǎn)化為有機(jī)物并釋放出氧氣的過程,為地球上異養(yǎng)生命體的繁衍提供了物質(zhì)保障。光合作用過程中,有機(jī)物合成的第一步是由CO2固定酶,即核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisco)所催化的。眾多的研究結(jié)果表明Rubisco是光合碳同化(Calvin-Benson Cycle)途徑中的關(guān)鍵酶,其活性決定著光合作用效率的高低。但由于Rubisco酶本身的特性,它的活力調(diào)控機(jī)制還存在許多未解之謎。
研究發(fā)現(xiàn)位于Rubisco活性中心的賴氨酸殘基存在乙;揎,特別是201位賴氨酸(Lys201)。由于Lys201氨甲;荝ubisco酶發(fā)揮功能的第一步,因此Lys201乙;揎棻厝粫(huì)導(dǎo)致Rubisco酶功能的喪失。進(jìn)一步研究表明乙;揎椩诠夥磻(yīng)和碳同化之間協(xié)調(diào)上扮演重要角色。基于葉綠體內(nèi)不存在經(jīng)典的乙;D(zhuǎn)移酶以及已知的乙;D(zhuǎn)移酶不能催化Rubisco乙;氖聦(shí),研究人員發(fā)現(xiàn)植物相關(guān)代謝物的類似物乙酰氧基香豆素(AMC)能直接乙;疪ubisco活性位點(diǎn)的賴氨酸殘基,表明Rubisco酶乙酰化修飾可以由一些小分子代謝物來完成。同時(shí),肖友利研究組以香豆素為基本骨架設(shè)計(jì)了一系列的類似物,把各種修飾基團(tuán)成功地轉(zhuǎn)移到了Rubisco的活性中心的相關(guān)位點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了對(duì)Rubisco酶活力的正負(fù)調(diào)控。這為今后提高植物光合作用效率提供了嶄新的思路。
光合作用碳同化關(guān)鍵酶Rubisco的活性中心賴氨酸有乙;揎,從而調(diào)控Rubisco的活力,而代謝類似物乙酰氧基香豆素(AMC)克以直接對(duì)其進(jìn)行乙酰化修飾。不僅如此,AMC類似物把其他基團(tuán)引到Rubisco活性中心上,從而對(duì)Rubisco活力進(jìn)行調(diào)控。
