Фиолетовые бактерии раскрывают секреты сверхэффективного фотосинтеза

Исследователи из Университета Цукубы совершили прорыв в изучении механизмов фотосинтеза у пурпурных серных бактерий Halorhodospira halophila. Результаты исследования, опубликованные в Nature Communications, демонстрируют уникальную способность этих микроорганизмов преобразовывать световую энергию с почти 100% эффективностью.
Фиолетовые бактерии раскрывают секреты сверхэффективного фотосинтеза
Изображение носит иллюстративный характер

Используя криоэлектронную микроскопию, ученые детально изучили структуру двух ключевых белковых комплексов бактерий: светособирающего комплекса второго типа (LH2) и основного светособирающего реакционного центра (LH1-RC). Особое внимание было уделено их взаимодействию в экстремальных условиях высокой солености и щелочности.

Исследование выявило необычную организацию полипептидных цепей в комплексе LH1, который способен окружать как LH2, так и реакционный центр. Такая структурная организация обеспечивает исключительно эффективную передачу световой энергии между молекулами.

В отличие от растений, цианобактерий и несерных бактерий, Halorhodospira halophila демонстрирует сильное взаимодействие между комплексами LH2 и LH1-RC. Это позволяет бактериям не только выживать в экстремальных условиях, но и эффективно осуществлять фотосинтез.

Уникальной особенностью этих микроорганизмов является их способность использовать сероводород (H2S) в процессе фотосинтеза, преобразуя этот токсичный газ в элементарную серу. Данный механизм представляет особый интерес для экологических применений.

Компьютерный анализ и экспериментальные измерения межмолекулярного переноса энергии подтвердили почти стопроцентную эффективность преобразования световой энергии в этих бактериях. Это открытие имеет значительный потенциал для развития солнечной энергетики.

Обнаруженные механизмы адаптации к экстремальным условиям и высокоэффективной конверсии энергии открывают новые перспективы для разработки инновационных технологий в области возобновляемой энергетики и охраны окружающей среды.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка