原文以Dual-cycle CO2 fixation enhances growth and lipid synthesis in Arabidopsis Thaliana為標題發(fā)表在Science(IF=45.8)上
作者 | KJ Lu, CW Hsu, WN Jane, MH Peng, YW Chou, PH Huang, KC Yeh, SH Wu, JC Liao
在植物光合作用中,碳損失一直是限制生長與產(chǎn)量的關鍵瓶頸。近期科學家們設計出一種創(chuàng)新的“malyl-CoA-glycerate(McG)循環(huán)”,能夠顯著提升植物的碳利用效率、脂質(zhì)產(chǎn)量和整體生長。
McG循環(huán):讓每個碳都物盡其用
在傳統(tǒng)卡爾文循環(huán)中,固定碳原子生成乙酰輔酶A(acetyl-CoA)用于脂質(zhì)和植物激素合成時,會損失一個碳,同時光呼吸還會將乙醇酸氧化為CO₂,造成額外碳浪費。
McG循環(huán)的出現(xiàn)解決了這一難題。它可以將乙醇酸或3-磷酸甘油酸(3PG)直接轉(zhuǎn)化為乙酰-CoA,提高碳利用效率,同時避免光呼吸造成的損失。當以3PG為底物時,還能額外固定一個碳生成兩個乙酰-CoA。關鍵酶PPC使用碳酸氫鹽作為底物,不與RuBisCO競爭葉綠體中的CO₂,從而進一步提升乙酰-CoA生成效率。
McG植物表現(xiàn)出顯著生長優(yōu)勢
在擬南芥中,McG轉(zhuǎn)基因植物與野生型相比顯示出多項優(yōu)勢:
這些變化顯示,McG循環(huán)不僅優(yōu)化了碳利用,還通過增加乙酰-CoA和細胞分裂素形成正向反饋循環(huán),進一步增強光合作用能力和植物生長。
C2為核心的雙循環(huán)碳固定系統(tǒng)(McG循環(huán))研究者在擬南芥葉綠體中引入了 McG循環(huán)(藍色),與植物原有的 CBB循環(huán)(黑色) 協(xié)同工作。
目的:更高效地合成 乙酰輔酶A(acetyl-CoA),同時繞過光呼吸造成的碳損失。
結(jié)果:McG轉(zhuǎn)基因植株生長更大,種子和脂質(zhì)產(chǎn)量顯著提高,形成正向反饋循環(huán),進一步增強生長潛力。
注:圖由 BioRender.com 制作。
實驗如何驗證?LI-6800全程守護
為了準確測量McG植物的光合表現(xiàn),科學家們使用了LI-6800便攜式光合熒光測量系統(tǒng),它能夠同時測定凈碳同化速率(A)、蒸騰速率(E)、實際光化學量子效率(ϕPSII)、葉片溫度及空氣溫濕度等多項參數(shù),實現(xiàn)高精度、實時且可重復的測量。
LI-6800便攜式光合熒光測量系統(tǒng)
樣品與測定流程
樣品準備:選擇4–5周齡植物特定葉片進行測量
總結(jié)
McG循環(huán)實現(xiàn)了高效、低能耗的乙酰-CoA生成,無碳損失,為植物提供更多代謝物原料,同時提升光合作用效率和生長表現(xiàn)。這一創(chuàng)新的“C2為核心”碳利用策略,為未來高產(chǎn)、可持續(xù)農(nóng)業(yè)提供了全新思路。