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높은 빛 하로아 슬롯 thylakoid 막의 구조적 변화. 쌓인 thylakoid 멤브레인 (상부)은 thylakoid 팽창 (하단)을 동반합니다. 두 개의 인접한 thylakoid 막 사이의 거리는 길과 루멘의 폭 (Daum et al. 2010, Kirchhoff et al. 2011) 사이의 거리는 그림의 왼쪽에 표시됩니다. Deg1, 5 및 8은 루멘쪽에 위치하고, Deg2 및 7은 2 개의 막 횡단 나선을 갖는 thylakoid 막에 FTSH 단백질에 결합된다. Thylakoid 제비는 Deg1, 5 및 8이 thylakoid 루멘 내로아 슬롯 자유롭게 움직일 수 있도록 허용합니다. 멤브레인 스태킹 제약이 소산되기 때문에 높은 빛 하로아 슬롯 Grana 영역의 D1 단백질에 접근합니다.
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연구 하이라이트

분자 및 구조 광 조정은 로아 슬롯을 보호

로아 슬롯의 Miho Yoshioka-Nishimura 요약 요약 분자 수준에서의 이해의 최신 진보는 식물이 조명 조건의 변화에 ​​어떻게 반응하는지

"광합성의 광화학 반응에는 빛이 필요하지만, 빛은 자연에서 가장 변동하는 환경 적 요인 중 하나입니다. 그녀는 식물이 그늘진 조건에서 수확에 더 효율적으로 수확에 적응하는 방법과 채택 된 두 가지 주요 전략 (분자 및 구조 - 식물을 Harmh 높은 빛 강도로부터 보호하는 방법을 설명합니다.

빛에 대한 과도한 노출로 인한 손상의 주요 원인은 광 시스템 II (PSII)의 과잉 감소로 인해 엽록체로아 슬롯 반응성 산소 종 (ROS)의 생산입니다. 광 의존성 산소 광합성 반응에 관여하는 주요 단백질 복합체입니다. 엽록체에 존재하는 특정 효소, 항산화 제 및 안료는 주요 광합성 단백질 복합체를 손상시키기 전에 이러한 ROS의 일부를 흡수하는 데 기여할 수 있습니다.

그러나 엽록체 자체 내의 세포 성분의 구조는 빛을 효율적이고 반대로 빛 손상에 대한 감수성을 수확하는 능력의 핵심입니다. 광 의존적 광합성 반응은 평평한 그라나 thylakoids의 하위 도메인을 갖고 기질 틸라 코이드를 연결하는 thylakoid 막에 의해 결합 된 구획 내로아 슬롯 발생합니다. 그늘진 지역로아 슬롯 번성하는 식물로아 슬롯는 thylakoid grana가 쌓여서 에너지 전송 과정이 쌓입니다. 높은 조명 조건 로아 슬롯이 그라나는 버리고 구부러져 에너지 및 전자 캐리어 전송 공정을 감소시킬 수 있습니다. thylakoid (루멘)에 의해 결합 된 수성상은 또한 빛에 반응하여 부풀어 오르며, 이것은 손상된 단백질을 분해하고 대체하는 효소의 이동성을 향상시킬 수있다.

높은 빛 조건은 또한 단백질 복합 응집으로 이어져 이동성을 감소시킬 수 있습니다. 낮은 조명 조건로아 슬롯 이것은 반전되지만 빛의 과다 노출이 너무 크고 집계가 축적되고 집계가 되돌릴 수 없게됩니다. 요시 오카-니시무라 (Yoshioka-Nishimura)는이 기사로아 슬롯 지적한 바와 같이,“단백질의 막 유동성과 이동성은 분자 수준로아 슬롯 PSII에 대한 광 스트레스의 영향을 이해하는 데 중요한 점이다.”

출판 및 제휴

Miho Yoshioka-Nishimura* PSII 수리주기와 로아 슬롯 멤브레인 역학 사이의 밀접한 관계. 2016로아 슬롯 및 세포 생리학 1115-1122

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*해당 저자, 이메일 주소 : yoshi-m3@cc.okayama-u.ac.jp