藍(lán)藻如何應(yīng)對(duì)鐵短缺 使其成為地球上最成功的光合生物 改進(jìn)的中紅外納米顯微鏡可以使細(xì)菌內(nèi)部的視野清晰 30 倍 在原子尺度上發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)和記憶中重要分子的神經(jīng)元門戶 了解氣候變暖對(duì)苔原碳釋放的影響 自旋電子學(xué):室溫旋轉(zhuǎn)自旋紋理的新途徑 在土壤細(xì)菌中發(fā)現(xiàn)的新型抗菌劑 山雀有著非凡的記憶力 一項(xiàng)新研究解釋了原因 結(jié)理論使圍繞行星和衛(wèi)星的管狀地圖成為可能 鈣敏感蛋白如何執(zhí)行多項(xiàng)任務(wù) 研究人員利用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)創(chuàng)建基于織物的觸摸傳感器 蜜蜂在野外經(jīng)歷多種健康壓力 古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn)了可能是已知最大的海洋爬行動(dòng)物 研究發(fā)現(xiàn)水分子的存在并不是形成的主要障礙 新模型發(fā)現(xiàn)之前的細(xì)胞分裂計(jì)算忽略了分子尺度的驅(qū)動(dòng)因素 全球研究揭示空氣中微量元素對(duì)健康的影響 研究發(fā)現(xiàn)健康飲食可降低乳腺癌幸存者患心臟病的風(fēng)險(xiǎn) 人工智能將帕金森病藥物設(shè)計(jì)速度提高十倍 了解難治性抑郁癥情緒處理偏差背后的大腦機(jī)制 研究揭示 6b 層神經(jīng)元對(duì)皮質(zhì)活動(dòng)的強(qiáng)烈影響 用于目標(biāo)蛋白穩(wěn)定性分析的新時(shí)間分辨紫外光解質(zhì)譜策略 研究人員在人類腸道中發(fā)現(xiàn)了可以作為敏感生物標(biāo)志物的神秘遺傳元件 新研究揭示了精神活性真菌中酶的結(jié)構(gòu)和進(jìn)化 短而強(qiáng)大的激光脈沖使阿秒成像成為可能 通過(guò)電場(chǎng)和電流感應(yīng)扭矩對(duì)磁力進(jìn)行電氣控制 研究人員創(chuàng)建新的人工智能管道來(lái)識(shí)別分子相互作用 科學(xué)家開(kāi)發(fā)出納米銀浸漬絲縫線以對(duì)抗手術(shù)部位感染 新的標(biāo)記方法為多種 柔軟和脆弱物種的海洋傳感器提供生物粘附界面 首次實(shí)現(xiàn)量子互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵連接 致命細(xì)菌表現(xiàn)出對(duì)血液的渴望 研究人員表示動(dòng)物也應(yīng)該被納入全球碳循環(huán)模型 發(fā)現(xiàn)銀河系中最大質(zhì)量的恒星黑洞 關(guān)于雙極膜工作原理的新見(jiàn)解可以指導(dǎo)未來(lái)的燃料電池設(shè)計(jì) 科學(xué)家觀察細(xì)菌群落中的機(jī)械波 新的苯并呋喃合成方法能夠創(chuàng)建復(fù)雜的分子 新研究可以實(shí)現(xiàn)更多 更高效的亞穩(wěn)態(tài)材料合成 冷卻器變壓器可以幫助電網(wǎng) 中子散射研究為更強(qiáng)大的鋰電池指明了道路 粘土巖石中的鈾固定細(xì)菌:探索微生物如何影響放射性廢物的行為 研究人員將金屬?gòu)U料轉(zhuǎn)化為氫氣催化劑 Spectrum儀器被應(yīng)用于更小、更輕且更具成本效益的新一代EPR波譜儀 蕁麻疹飲食注意什么?(蕁麻疹在飲食注意什么) 胰腺可以切除嗎?有啥影響(胰腺腫瘤切除后能活多久) 眼睛視力怎么恢復(fù)(眼睛視力可以恢復(fù)嗎) 頸椎病后腦勺疼吃什么藥(頸椎后腦勺疼怎么辦) 肺病的早期癥狀都有哪些表現(xiàn)(肺病早期癥狀是什么) 病毒感染反復(fù)發(fā)燒幾天會(huì)好(病毒感染反復(fù)發(fā)燒幾天能好) 怎樣緩解拔牙后的疼痛(拔牙后疼痛怎么辦) 重度肺炎能治好嗎(肺炎能治好嗎) 肝囊腫注意事項(xiàng)和飲食是什么(肝囊腫患者注意事項(xiàng)) 人體的脾臟切除有什么影響(切除脾臟對(duì)身體有什么影響)
您的位置:首頁(yè) >要聞 >

藍(lán)藻如何應(yīng)對(duì)鐵短缺 使其成為地球上最成功的光合生物

導(dǎo)讀 海洋是世界上最大的生態(tài)系統(tǒng),它蘊(yùn)藏著兩種光合生物,它們產(chǎn)生地球上大約一半的氧氣。藍(lán)藻原綠球藻是海洋中最豐富的光合生物,每年固定約 ...

海洋是世界上最大的生態(tài)系統(tǒng),它蘊(yùn)藏著兩種光合生物,它們產(chǎn)生地球上大約一半的氧氣。藍(lán)藻原綠球藻是海洋中最豐富的光合生物,每年固定約 4 十億噸碳,相當(dāng)于世界農(nóng)業(yè)的全球初級(jí)凈產(chǎn)量。

光合作用依賴于鐵,而海洋中的鐵供應(yīng)有限,原綠球藻在生態(tài)學(xué)上取得的顯著成功是基于其在低營(yíng)養(yǎng)水域中繁衍生息的能力。

南安普頓大學(xué) Ivo Tews 領(lǐng)導(dǎo)的工作使用多種互補(bǔ)的結(jié)構(gòu)生物學(xué)技術(shù)(包括 I24 和 SACLA 的連續(xù)晶體學(xué)技術(shù))研究了原綠球藻鐵結(jié)合蛋白FutA。

這項(xiàng)工作表明,F(xiàn)utA 可以容納兩種不同氧化態(tài)的鐵,這一功能被認(rèn)為可以使原綠球藻更加高效。該研究發(fā)表在《美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院刊》上。

作為這項(xiàng)工作的一部分,X 射線、中子和可見(jiàn)光都被用來(lái)幫助理解 FutA 中的鐵結(jié)合。中子晶體學(xué)用于定位鐵結(jié)合位點(diǎn)周圍的氫原子,從而可以確定氨基酸側(cè)鏈的電荷和鐵的電荷狀態(tài)。光學(xué)光譜測(cè)量用于監(jiān)測(cè) X 射線照射時(shí)從鐵銹紅色三價(jià)鐵到無(wú)色二價(jià)鐵的氧化態(tài)變化率。

Diamond Light Source 的 I24 光束線團(tuán)隊(duì)幫助設(shè)計(jì)了兩個(gè) X 射線實(shí)驗(yàn),將鐵結(jié)合蛋白暴露于特定的 X 射線劑量。實(shí)驗(yàn)使用了一種稱為串行晶體學(xué)的技術(shù),該技術(shù)將數(shù)千個(gè)晶體依次短暫暴露在 X 射線束下。然后將這些許多單晶測(cè)量結(jié)果合并起來(lái),形成完整的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集。

Ivo Tews 說(shuō):“我們的工作包括許多不同類型的實(shí)驗(yàn)和來(lái)源,但其中最突出的是 Diamond Light Source 的串行同步加速器晶體學(xué),它使我們能夠在環(huán)境條件下實(shí)時(shí)跟蹤 FutA 結(jié)構(gòu)的變化。”

標(biāo)簽:

免責(zé)聲明:本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!

最新文章