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

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка