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生物技术通报
-综述与专论· BIoTECHNOLOGYBULLETlN 2009年第8期
光合细菌叶绿素代谢研究进展
李尽哲‘ 陈国平1 胡宗利1 王万能1’2
(1重庆大学生物工程学院,重庆400044;2重庆工学院化学与生物工程系,重庆400050)
摘 要: 细菌叶绿素和捕光蛋白及类胡萝1-素一起组成色素蛋白复合物,进而构成完整的捕光单位进行光合作用。简
述了细菌叶绿素合成途径及其中关键的酶,并从分子水平上介绍了细菌叶绿素合成相关基因的表达调控的研究进展。
关键词: 光合细菌 细菌叶绿素合成途径表达调控
Studiesof Metabolism
Photosynthetic
BacteriochlorophyU
LiJinzhelChen Hu
Guopin91ZonglilWangWannen91·2
(’CollegeofBioengineering,ChongqingUniversity,Chongqing400044;2DepartmentofBioengineering,
Institute 400050)
ChongqingofTechnology,Chongqing
the its introducedthe
Abstract:This described and also
papermainly bactefiochlorophyllsynthesispathway keyenzymes,and
factors
relatedtothe of
regulatory genesbacteriochlorophyllsynthesis.
bacteria
Keywords:PhotosyntheticBaeteriochlorophyllSynthesispathwayExpressionregulation
光合细菌是地球上最古老、最原始的细菌种群 形成具有特定构象的结构,其中细菌叶绿素分子通
之一,含有丰富的细菌叶绿素及类胡萝卜素等光合 过自己的中心Mg“离子和捕光蛋白上的His残基
色素,它是地球上最早出现的具有原始光能合成体 非共价的结合,通过其大环的头部及叶绿醇尾部与
系的原核生物,是进行光合作用起源、光合作用机理 类胡萝卜素以疏水键结合,临近的细菌叶绿素分子
和生物固氮研究的理想材料。目前国内研究大多集 之间或者细菌叶绿素和类胡萝卜素分子之间还存在
中在光合细菌应用方面,如营养价值(类胡萝卜素、 微弱的氢键相互作用,这一系列相互作用力构成了
单体蛋白等)、增强动植物抗病害、净化水质和光合 稳定的空间结构…。
一般情况下,LHI在800am和850nm左右有
产氢等。国外不仅对其应用方面作了大量的研究,
最大的红外吸收峰,而LHI—RC的最大吸收峰在
而且对其光合单位的组成、结构和相关捕光蛋白及
875
nm左右¨。o。光合细菌的光合色素由细菌叶
捕光色素合成相
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