蓝藻CO2吸收和转换复合体的活性调控机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31770257
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0203.植物光合与固氮
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Photosynthetic CO2 uptake and conversion within the cell is one of fundamental biological processes in aquatic photosynthetic organisms. High and low affinity CO2-uptake systems containing CupA (NDH-1MS) and CupB (NDH-1MS), respectively, have been identified in Synechocystis sp. PCC 6803. Although the constitution and the function of these complexes have been studied, the mechanism underlying the regulation in this process is still unclear. In the previous study, we cloned 5 genes involved in CCM from the selected mutants we have gotten by screening a transposon-tagged library of Synechocystis sp. PCC 6803. Therefore, in order to reveal the mechanisms underling the regulation in the CO2 uptake and conversion of these genes, we plan to investigate the physiological functions, the biochemical characters and the photosynthetic properties of these genes by using these mutants. This project will provide new bases for revealing the mechanism of photosynthetic carbon assimilation in aquatic photosynthetic organisms.
细胞内二氧化碳吸收与转换是水生生物光合碳同化的一个重要的生物学过程。在蓝藻中,主要有两个复合体参与这个过程,一个是包含CupA蛋白的NDH-1MS复合体,另一个是包含CupB蛋白的NDH-1MS复合体,前者属于低CO2诱导型,而后者属于组成型。目前,在这两个复合体的基因组成鉴定和功能研究方面已经取得了许多进展,然而,CO2的吸收与转换的活性调控机理尚有待于阐明。在前期工作中,我们在无机碳转运关键基因敲除的背景下、通过筛选集胞蓝藻6803的转座子突变体库,获得5个对低CO2敏感的突变体,并分离和鉴定到5个新功能基因。因此,我们拟以这些突变体为研究材料,通过生理生化、光合特性的研究,以期揭示这些新基因在CO2吸收与转化中的调控机理,为阐明蓝藻光合碳同化的运转机理提供理论依据。

结项摘要

水生生物蓝藻对CO2的吸收与固定在全球生态系统平衡的维持中发挥重要的作用。本项目以前期研究获得的5个对低CO2敏感的集胞蓝藻突变体以及克隆到的5个新功能基因为研究材料,通过分子生物学、生理生化、光合特性的研究,揭示了集胞蓝藻3个新基因参与CO2吸收与转化调控作用机制,2个新基因参与羧化体的发育和CO2固定活性调控的作用机理。本项目完成了预定研究内容和研究目标,为阐明蓝藻光合碳同化的运转机理提供理论依据,同时对于利用合成生物学的思路,将发现蓝藻高效转化CO2和碳同化的基因模块应用于减少污染,改良环境,提高作物产量,有着重要的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
PetM Is Essential for the Stabilization and Function of the Cytochrome b6f Complex in Arabidopsis
PetM 对于拟南芥细胞色素 b6f 复合物的稳定和功能至关重要
  • DOI:
    doi:10.1093/pcp/pcab116
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Plant and Cell Physiology
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Yixin Lan;Qi Chen;Mengmeng Kong;Yanyun Liu;Ming-Ju Amy Lyu;Shahnaz Perveen;Hualing Mi
  • 通讯作者:
    Hualing Mi
Structural basis for electron transport mechanism of complex I-like photosynthetic NAD(P)H dehydrogenase
复合物I样光合NAD(P)H脱氢酶电子传递机制的结构基础
  • DOI:
    10.1038/s41467-020-14456-0
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Xiaodong Su;Xiaowei Pan;Xinzheng Zhang;Fang Xu;Mei Li;Hualing Mi;Duanfang Cao;Fen Xie
  • 通讯作者:
    Fen Xie
A thylakoid-located carbonic anhydrase regulates CO2 uptake in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803.
位于类囊体的碳酸酐酶调节蓝细菌集胞藻中的二氧化碳吸收。
  • DOI:
    10.1111/nph.15575
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    The New phytologist
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Nan Sun;Xunling Han;Min Xu;Aaron Kaplan;George S Espie;Hualing Mi
  • 通讯作者:
    Hualing Mi

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  • 通讯作者:
    米华玲
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  • 通讯作者:
    米华玲
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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水稻白化突变体alblhc2光合特性和基因定位
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    马为民

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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