在第一项新的研究中,来自美国卡内基科学研究所、斯坦福大学、加州大学旧金山分校和普林斯顿大学的研究人员对参与一种被称作莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)的单细胞藻类中的二氧化碳浓缩机制的蛋白进行广泛地搜索。利用他们开发的用来快速地标记和评估藻类蛋白的技术,他们鉴定出每种蛋白的位置和功能,详细地描述了这些蛋白之间的物理相互作用,从而构建出蛋白核“相互作用组(interactome)”。相关研究结果发表在2017年9月21日的Cell期刊上,论文标题为“A Spatial Interactome Reveals the Protein Organization of the Algal CO2-Concentrating Mechanism”。
在第二项新的研究中,来自美国卡内基科学研究所、斯坦福大学、普林斯顿大学和德国马克斯普朗克生物化学研究所的研究人员报道长期被认为是固体结构的pyrenoid实际上是液体状的。在之前的研究中使用的技术需要人们在进行成像之前杀死和化学保护莱茵衣藻。在这项新的研究中,这些研究人员利用黄色荧光蛋白对Rubisco酶进行标记,能够对活的莱茵衣藻进行成像。相关研究结果发表在2017年9月21日的Cell期刊上,论文标题为“The Eukaryotic CO2-Concentrating Organelle Is Liquid-like and Exhibits Dynamic Reorganization”。
1.Luke C.M. Mackinder, Chris Chen, Ryan D. Leib et al. A Spatial Interactome Reveals the Protein Organization of the Algal CO2-Concentrating Mechanism. Cell, 21 September 2017, 171(1):133–147, doi:10.1016/j.cell.2017.08.044
2.Elizabeth S. Freeman Rosenzweig, Bin Xu, Luis Kuhn Cuellar et al. The Eukaryotic CO2-Concentrating Organelle Is Liquid-like and Exhibits Dynamic Reorganization. Cell, 21 September 2017, 171(1):148–162, doi:10.1016/j.cell.2017.08.008
3.Study provides insights into how algae siphon carbon dioxide from the air