科技日报---糖传感蛋白:可持续生物燃料的潜在突破(上)

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题记:生命中的蛋白质多种多样,第一次听说有糖传感蛋白,它与植物的生长和油的产出关系密切。糖代理分子与KIN10蛋白的结合会影响植物生长和油脂生产。这一见解可能会导致植物的基因改造,以提高生物燃料油的产量。糖传感蛋白提示人类生命奇迹的创造可能仅来自一个极其微小的细节,而正是这微小的细节可以决定结果。

分子机制揭晓
布鲁克海文实验室生物化学家、该研究的主要作者Jantana Blanford解释说:“这篇论文揭示了植物细胞了解高糖可用性的详细机制,影响了促进植物生长和产油的生化途径。”
这项研究扩展了布鲁克海文团队的早期工作,该团队发现了植物中糖水平和油脂产量之间的分子联系。这项研究的一个潜在目标是确定科学家可以设计的特定蛋白质及其成分,使植物生产更耗能的产品,如油。
布鲁克海文实验室生物系主任、主要作者John Shanklin说:“正如这项新研究所做的那样,准确确定这些分子和蛋白质是如何相互作用的,这使我们更接近于确定如何设计这些蛋白质来增加植物的油产量。”
蛋白质相互作用的新研究
该团队结合了实验室实验和最初计算建模,研究了作为糖代理的分子如何与被称为KIN10的“传感器激酶”结合。KIN10是一种蛋白质,它包含决定哪些生化途径开启或关闭的运动部件。
科学家们已经知道,KIN10既是糖传感器又是开关:当糖水平低时,KIN10与另一种蛋白质相互作用,引发一系列反应,最终关闭油的生产,分解油和淀粉等富含能量的分子,为细胞提供能量。但是当糖含量高时,KIN10的关闭功能就会关闭;这意味着植物可以生长并生产大量的油和其他能量丰富的产品。
布鲁克海文国家实验室最近的研究探讨了植物蛋白质如何对糖水平做出反应。该研究表明,糖代理分子与KIN10蛋白的结合会影响植物生长和油脂生产。这一见解可能会导致植物的基因改造,以提高生物燃料油的产量。图片来源:科技日报
一项新的研究表明,糖水平如何通过蛋白质KIN10影响植物生长和油脂生产,为生物燃料生产的进步提供了潜力。
蛋白质具有分子机器的功能,配备了灵活的组件和运动部件。深入了解这些运动对科学家来说至关重要,因为它有助于他们了解蛋白质在生物体中的作用,也可能指导他们改变其作用。来自美国能源部布鲁克海文国家实验室和太平洋西北国家实验室的一组生物化学家为植物中这些分子机器的机制提供了新的见解。
在他们最近发表在《科学进展》上的研究中,研究人员重点研究了特定糖传感蛋白的运动如何决定植物是否生长和生产能源密集型产品,如油,或者它们是否采取了温室措施。
一项新的研究表明,糖水平如何通过蛋白质KIN10影响植物生长和油脂生产,为生物燃料生产的进步提供了潜力。
蛋白质具有分子机器的功能,配备了灵活的组件和运动部件。深入了解这些运动对科学家来说至关重要,因为它有助于他们了解蛋白质在生物体中的作用,也可能指导他们改变其作用。来自美国能源部布鲁克海文国家实验室和太平洋西北国家实验室的一组生物化学家为植物中这些分子机器的机制提供了新的见解。
在他们最近发表在《科学进展》上的研究中,研究人员重点研究了特定糖传感蛋白的运动如何决定植物是否生长和生产能源密集型产品,如油,或者它们是否采取了温室措施。

这张图片显示了一种名为KIN10(黄色)的植物蛋白,它充当传感器和开关,根据它是否与另一种蛋白质(绿色)相互作用来关闭石油生产。来源:布鲁克海文国家实验室
分子机制揭晓
布鲁克海文实验室生物化学家、该研究的主要作者Jantana Blanford解释说:“这篇论文揭示了植物细胞了解高糖可用性的详细机制,影响了促进植物生长和产油的生化途径。”
这项研究扩展了布鲁克海文团队的早期工作,该团队发现了植物中糖水平和油脂产量之间的分子联系。这项研究的一个潜在目标是确定科学家可以设计的特定蛋白质及其成分,使植物生产更耗能的产品,如油。
布鲁克海文实验室生物系主任、主要作者John Shanklin说:“正如这项新研究所做的那样,准确确定这些分子和蛋白质是如何相互作用的,这使我们更接近于确定如何设计这些蛋白质来增加植物的油产量。”
蛋白质相互作用的新研究
该团队结合了实验室实验和最初计算建模,研究了作为糖代理的分子如何与被称为KIN10的“传感器激酶”结合。KIN10是一种蛋白质,它包含决定哪些生化途径开启或关闭的运动部件。
科学家们已经知道,KIN10既是糖传感器又是开关:当糖水平低时,KIN10与另一种蛋白质相互作用,引发一系列反应,最终关闭油的生产,分解油和淀粉等富含能量的分子,为细胞提供能量。但是当糖含量高时,KIN10的关闭功能就会关闭;这意味着植物可以生长并生产大量的油和其他能量丰富的产品。
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