光合作用是光合生物利用太陽能將CO2和水轉(zhuǎn)化為有機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;揎棧貏e是201位賴氨酸(Lys201)。由于Lys201氨甲酰化是Rubisco酶發(fā)揮功能的第一步,因此Lys201乙;揎棻厝粫䦟е翿ubisco酶功能的喪失。進一步研究表明乙;揎椩诠夥磻吞纪g協(xié)調(diào)上扮演重要角色;谌~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,研究人員發(fā)現(xiàn)植物相關代謝物的類似物乙酰氧基香豆素(AMC)能直接乙酰化Rubisco活性位點的賴氨酸殘基,表明Rubisco酶乙;揎椏梢杂梢恍┬》肿哟x物來完成。同時,肖友利研究組以香豆素為基本骨架設計了一系列的類似物,把各種修飾基團成功地轉(zhuǎn)移到了Rubisco的活性中心的相關位點,實現(xiàn)了對Rubisco酶活力的正負調(diào)控。這為今后提高植物光合作用效率提供了嶄新的思路。
光合作用碳同化關鍵酶Rubisco的活性中心賴氨酸有乙酰化修飾,從而調(diào)控Rubisco的活力,而代謝類似物乙酰氧基香豆素(AMC)克以直接對其進行乙;揎。不僅如此,AMC類似物把其他基團引到Rubisco活性中心上,從而對Rubisco活力進行調(diào)控。