Image

Биохимики расшифровали структуру светособирающих комплексов цианобактерий возрастом более 2 миллиардов лет

Фикобилисома из древней цианобактерии

Фикобилисома из древней цианобактерии

© ФИЦ Биотехнологии РАН

Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН совместно с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова, Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН и НИЦ «Курчатовский институт» расшифровали структуру одного из самых сложных по своей архитектуре светособирающих комплексов (фикобилисом) древних цианобактерий. Строение этой гигантской белковой конструкции, улавливающей свет в клетках цианобактерий, не удавалось установить почти полвека с момента их обнаружения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Science Advances.

Около трех с половиной миллиардов лет назад появились цианобактерии — группа бактерий, которая научилась проводить фотосинтез, сопровождающийся выделением кислорода. Именно они, по общепринятой версии, явились «творцами» современной кислородсодержащей атмосферы на Земле.

Цианобактерии имеют особые светособирающие «антенны» из белков — фикобилисомы, которые помогают улавливать свет и передавать его энергию на молекулы хлорофилла для фотосинтеза. Высокая эффективность работы таких молекулярных конструкций позволила этим древнейшим микроорганизмам занять экологические ниши, в которых количество света является лимитирующим фактором среды.

Фикобилисомы из древней цианобактерии Gloeobacter violaceus, которые уникальны по своему строению, оказались в центре внимания ученых. Их структуру более 40 лет с момента обнаружения не удавалось установить.

«Для нас это был невероятно амбициозный проект, и на пути к его реализации стояло сразу множество преград. Культура цианобактерии G. violaceus крайне медленно растет и требует особого подхода, так что с процессом получения биоматериала нам помогли коллеги из Института физиологии растений. Сами выделенные и очищенные фикобилисомы чрезвычайно хрупкие, начинают терять свои свойства в течение нескольких дней, поэтому требуется технически сложная процедура фиксации образца, однако без нарушения его структуры и свойств. Нам сразу стало ясно, почему до сих пор не было получено структуры именно этих фикобилисом, это невероятно капризный для изучения объект. Тем не менее, после полутора лет попыток мне, наконец, удалось получить образец высокого качества для исследования его трехмерной структуры», — рассказал о своей работе Юрий Слонимский, научный сотрудник лаборатории белок-белковых взаимодействий ФИЦ Биотехнологии РАН.

Изучаемый учеными светособирающий комплекс является одним из самых крупных известных фикобилисом цианобактерий. Эта гигантская конструкция состоит из более 500 белков, большая часть которых несет суммарно более 850 пигментов билиновой природы. И чтобы установить полноатомную структуру такого крупного белкового комплекса, биохимики использовали единственный возможный в этом случае способ — криоэлектронную микроскопию.

“Фикобилисомы из G. violaceus имеют линейные размеры более 45х55 нанометров, то есть вдвое больше человеческой рибосомы. На решение задачи по определению структуры такого комплекса потребовались месяцы кропотливой работы, головоломок и вычислений. Фикобилисома имеет сложную архитектуру, уникальность которой обеспечивается так называемыми линкерными белками, структуру которых нам удалось определить впервые. Многообразие белков и сложность их организации в фикобилисоме поражают воображение. Эта невероятная красота и гений природы не перестают удивлять”, — рассказала Анна Бурцева, младший научный сотрудник лаборатории инженерной энзимологии ФИЦ Биотехнологии РАН.

Светособирающие белковые «антенны» цианобактерий обладают уникальным механизмом транспортировки энергии света внутри микроорганизма. В ходе исследования ученые подробно изучили и описали этот путь передачи поглощенной энергии света у фикобилисомы G. violaceus. Кроме того, исследователи выявили особенности регуляции переноса энергии фикобилисомами под действием уникального дуэта из фотоактивных каротиноид-связывающих белков.

Комплексное исследование, проведенное учеными, позволило впервые создать трехмерную структуру сложного светособирающего комплекса древнейших цианобактерий, описать детальное строение фикобилисом нового типа и их способ регуляции. Понимание структуры этого гигантского светособирающего комплекса расширяет представления о процессе эволюции фотосинтетического аппарата и может быть использовано для создания природоподобных фотоэлементов.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Биохимики, новости

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых