光合作用是絕大多數(shù)動(dòng)植物生存的前提,但植物的光反應(yīng)機(jī)制并不清楚。科學(xué)家通過對(duì)擬南芥的試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)植物在暴露于光線之前已準(zhǔn)備好了進(jìn)行光合作用。在黑暗中,植物會(huì)生產(chǎn)和積累FHY3和FAR1,而它們將間接幫助細(xì)胞質(zhì)中的光敏色素A進(jìn)入細(xì)胞核。光敏色素A是光合作用中的首要蛋白質(zhì),可以感受光照,并啟動(dòng)植物的生長(zhǎng)、開花、趨光等各種過程。如果減少FHY3和FAR1,則進(jìn)入細(xì)胞核的光敏色素A也會(huì)減少。
研究還指出,當(dāng)細(xì)胞核中的光敏色素A積聚時(shí),F(xiàn)HY3和FAR1會(huì)減少,這一反饋機(jī)制使細(xì)胞核中的光敏色素A不至于過多。
另外,科學(xué)家們注意到,F(xiàn)HY3和FAR1的氨基酸序列相似于一種轉(zhuǎn)位酶,后者是一種“跳躍基因”移位的結(jié)果,這種移位僅見于開花植物的基因組。這暗示了在開花植物進(jìn)化早期,古轉(zhuǎn)位酶演變?yōu)檫@兩種蛋白質(zhì),幫助開花植物在地球上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和主要執(zhí)行人都是中國(guó)科學(xué)家,他們?cè)诿绹?guó)康奈爾大學(xué)取得的這一成果,可能有助于農(nóng)作物更好地適應(yīng)光照環(huán)境。
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