Skip to main content
知识分享官

Search: #蛋白质相分离

在 来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹 中搜索 订阅此频道的话题
  1. 真核生物耐热极限刷新:嗜热变形虫在63°C仍能分裂

    长期以来,科学家认为真核生物(如动植物、真菌等复杂细胞生物)的生存温度上限约为60°C,这一认知源于过去几十年对嗜热真核生物的探索。然而,一项新研究打破了这一界限,发现了一种生活在地热区的变形虫,能在63°C下分裂,并在64°C时仍保持运动能力。

    研究人员从美国华盛顿州的火山热泉中分离出这种新型变形虫,命名为 Incendiamoeba cascadensis。基因分析显示,与普通变形虫相比,这种嗜热变形虫的基因中与蛋白质稳态(处理高温下变性的蛋白质)和DNA修复相关的基因显著富集。进一步比较RNA测序表明,在高温环境下,这些通路被强烈激活。更重要的是,其预测的蛋白质表面富含正电荷残基,这种结构特征与细菌和古菌中的耐热蛋白相似,可能通过增强蛋白质稳定性来应对高温压力。

    这一发现不仅将真核生物的耐热极限提高了3°C,更揭示了生命适应极端环境的全新机制。它表明,真核生物可能比我们想象的更能适应高温环境,未来研究可能需要重新评估其他极端环境中的真核生物分布。不过,目前仅发现这一种变形虫,是否所有真核生物都有类似适应能力仍需更多研究。

    变形虫的耐热能力太强了,比我们想象中厉害🔥


    来源:Cell

    #真核生物 #耐热极限 #嗜热变形虫 #蛋白质稳态 #生命边界

    🧬 频道 | 🧑‍🔬 群组 | 📨 投稿
  2. 叶绿体太晒怎么办?植物用蛋白质"搭了个棚"

    如果你在正午烈日下不戴帽子,皮肤会晒伤。植物其实面临同样的困境——光合作用需要阳光,但光线太强时,叶绿体内会产生大量单线态氧,这是一种破坏力极强的活性氧,能把光合系统"烧坏"。更棘手的是,这种损伤不是偶发事故,而是每天中午都在发生的"慢性病",全球农作物因此平均损失约三成产量。

    中科院李家洋团队盯上了一个叫MBS1的古老蛋白——它从藻类到高等植物甚至动物都存在,只有110个氨基酸,却藏着精妙的生存智慧。当强光来袭,MBS1的锌指结构域感知到单线态氧信号后发生构象翻转,蛋白瞬间从流动的液滴"冻结"成固态凝聚体,像搭棚子一样覆盖在叶绿体表面,物理阻隔多余光线。这个过程完全可逆,光线减弱后凝聚体消散,叶绿体恢复正常工作——相当于一个智能遮阳棚,随光照强度自动开合。

    最让育种家兴奋的是田间数据:在海南三亚的强光高热条件下,过表达MBS1的水稻增产高达40%,而在光照温和的吉林只增产10%左右——逆境越强,增益越大,这恰好是气候变化时代最需要的性状。论文发表在Cell上,审稿人认为这项工作首次将蛋白质相分离与作物光保护直接关联,开辟了"凝聚体育种"的新方向。

    以后水稻育种可能要考虑"防晒指数"了 🧴🌾


    📖 Cell
    📃 Chloroplast sunscreening by protein condensates confers high-light tolerance
    🗓 2026-06-17

    #MBS1 #蛋白质相分离 #光合作用 #作物育种 #气候变化 #叶绿体

    Via:国一打野余则成

    🧬 频道 | 🧑‍🔬 群组 | 📨 投稿