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Jun 18, 2023

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Nature Plants volume 9、pages 1359–1369 (2023)この記事を引用 829 アクセス 6 Altmetric Metrics の詳細 酸素発生光合成の中心は水分解光化学系 II (PSII) であり、

Nature Plants volume 9、pages 1359–1369 (2023)この記事を引用

829 アクセス

6 オルトメトリック

メトリクスの詳細

酸素発生光合成の中心は水分解光化学系 II (PSII) であり、可変量の周辺三量体集光複合体 (LHCII) と超複合体を形成します。 緑色植物 PSII 超複合体の構造に関する我々の知識は、緑藻類と顕花植物の代表的ないくつかの植物から得られた発見に基づいています。 ただし、開花していない植物のデータは現在欠落しています。 今回我々は、開花しない陸上植物の代表であるトウヒのPSII超複合体の低温電子顕微鏡構造を解像度2.8Åで報告する。 開花植物と比較して、トウヒのPSII超複合体は追加のYcf12サブユニットを含み、Lhcb4タンパク質はLhcb8に置き換えられ、三量体LHCIIはLhcb1のホモ三量体として存在します。 予期せぬことに、LHCII三量体と内部アンテナCP43の境界にα-トコフェロール(α-Toc)/α-トコフェロールキノン(α-TQ)が存在することを発見した。 α-Toc/α-TQ の分子は、Lhcb1 タンパク質の 1 つのクロロフィル a614 の近くに位置し、そのクロマノール/キノン頭部はチラコイド内腔に露出しています。 PSII超複合体におけるα-Tocの位置は、α-Tocが低内腔pHで高光誘起一重項酸素によって酸化されてα-TQになるため、過剰光センサーの理想的な候補となる。 α-TQ の分子は PSII 超複合体内にわずかにシフトしているようであり、これが PSII 超複合体における重要な構造機能修飾を引き起こす可能性があります。 以前に報告されたPSII超複合体の極低温電子顕微鏡マップを調べると、α-Toc/α-TQが顕花植物のPSII超複合体にも同じ部位に存在する可能性があることが示されているが、以前の研究では解像度が不十分なためにその同定が妨げられていた。 。

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質量分析プロテオミクス データは、識別子 PXD035272 で PRIDE パートナー リポジトリ経由で ProteomeXchange コンソーシアムに寄託されています。 スプルース PSII 超複合体のクライオ EM マップは、アクセッション コード EMD-16389 で電子顕微鏡データ バンクに寄託されています。 対応する構造モデルは、PDB コード 8C29 で PDB に登録されています。

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