3月25日,記者從中國科學院青島生物能源與過程研究所(以下簡稱青島能源所)獲悉,該所代謝物組學研究組解析了一種獨特的纖維小體組裝模塊——雙對接模塊的結構和組裝方式,揭示了纖維小體組裝與調控的復雜性和多樣性,為纖維小體復雜組裝的研究和應用奠定了基礎。該成果近日發表于國際期刊《蛋白質科學》。
作為一種由多種木質纖維素降解酶組裝而成的多酶復合物,纖維小體在生物能源開發和生物技術領域具有重要價值。纖維小體是通過腳架蛋白和酶蛋白組裝形成的分子機器,這種復雜組裝是纖維小體高效作用的基礎,使得纖維小體具有卓越的底物降解能力。破譯其復雜組裝機制,對于理解其高效性并加以應用具有重要意義。
青島能源所代謝物組學研究組對纖維小體的結構、功能、調控開展了系統長期的研究,并在此基礎上開發了基于纖維小體的生物質能源應用技術。
圖1 熱纖梭菌雙對接模塊的結構和組裝機制。陳超 馮銀剛 制圖
研究團隊發現,熱纖梭菌纖維小體中存在一個蛋白酶組分,該組分具有串聯的雙對接模塊(圖1),而雙對接模塊則具有兩個典型的對接模塊結構,且只有第一個參與組裝,可用于調控纖維小體的組裝。
研究人員還發現,該雙對接模塊能夠罕見地跨物種結合另一種細菌(解纖維梭菌)的粘連模塊,為微生物種群中可能存在“共生纖維小體”提供了新的實例。
3月25日,記者從中國科學院青島生物能源與過程研究所(以下簡稱青島能源所)獲悉,該所代謝物組學研究組解析了一種獨特的纖維小體組裝模塊——雙對接模塊的結構和組裝方式,揭示了纖維小體組裝與調控的復雜性和多樣性,為纖維小體復雜組裝的研究和應用奠定了基礎。該成果近日發表于國際期刊《蛋白質科學》。
作為一種由多種木質纖維素降解酶組裝而成的多酶復合物,纖維小體在生物能源開發和生物技術領域具有重要價值。纖維小體是通過腳架蛋白和酶蛋白組裝形成的分子機器,這種復雜組裝是纖維小體高效作用的基礎,使得纖維小體具有卓越的底物降解能力。破譯其復雜組裝機制,對于理解其高效性并加以應用具有重要意義。
青島能源所代謝物組學研究組對纖維小體的結構、功能、調控開展了系統長期的研究,并在此基礎上開發了基于纖維小體的生物質能源應用技術。
圖1 熱纖梭菌雙對接模塊的結構和組裝機制。陳超 馮銀剛 制圖
研究團隊發現,熱纖梭菌纖維小體中存在一個蛋白酶組分,該組分具有串聯的雙對接模塊(圖1),而雙對接模塊則具有兩個典型的對接模塊結構,且只有第一個參與組裝,可用于調控纖維小體的組裝。
研究人員還發現,該雙對接模塊能夠罕見地跨物種結合另一種細菌(解纖維梭菌)的粘連模塊,為微生物種群中可能存在“共生纖維小體”提供了新的實例。
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