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            生物發(fā)光:種棵大樹當(dāng)路燈

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            生物發(fā)光:種棵大樹當(dāng)路燈
            你是否還對電影《阿凡達(dá)》中那些發(fā)光植物所營造的奇幻場景記憶猶新?科學(xué)家告訴我們,如果發(fā)光生物的謎底zui終被解開,人類真的能培育出發(fā)光樹,讓它無需供電即可呈現(xiàn)火樹銀花的景象。

              近日,在國家自然科學(xué)基金等項目的資助下,中科院生物物理研究所研究員王江云和合作者一起,在蛋白質(zhì)中光致電子轉(zhuǎn)移和蛋白質(zhì)可控?zé)晒鈽?biāo)記研究方面獲得重要進(jìn)展,相關(guān)研究近期兩次在德國《應(yīng)用化學(xué)》雜志發(fā)表。這些研究將一步步為我們點亮一個不一樣的世界。

              神奇的生物發(fā)光

              “地球生命能量的來源都是太陽光,光被生物體的捕光分子捕獲后,這些捕光分子相當(dāng)于進(jìn)入激發(fā)態(tài),此時電子發(fā)生轉(zhuǎn)移,從而產(chǎn)生電勢差,將光能轉(zhuǎn)化成生物可利用的化學(xué)能,推動光合作用等一些生命過程的進(jìn)行。”王江云對《中國科學(xué)報》記者說,“我們也可以利用一些熒光蛋白作為光感受器,甚至可以利用這一機(jī)理模擬光合作用。”

              生物發(fā)光即生物體自身通過化學(xué)反應(yīng)發(fā)出可見光的現(xiàn)象,它將能量以光的形式釋放,幾乎不產(chǎn)生熱量。研究表明,所有的細(xì)胞都能向外輻射電磁波,因此,從某種意義上來說,所有細(xì)胞都會發(fā)“光”,只是大多數(shù)是肉眼不可見或無法察覺的光。

              生物發(fā)光現(xiàn)象看似十分神奇,但在自然界也十分普遍。發(fā)光生物幾乎遍布地球的各個區(qū)域,從極地到熱帶,從海面到海底,地球上,有超過700個屬的生物包含發(fā)光的種類,其中80%是海洋生物。非海洋生物的發(fā)光現(xiàn)象分布較少,但發(fā)光顏色卻更加豐富。zui為人熟知的陸上發(fā)光生物是螢火蟲。其他的昆蟲及其幼蟲、環(huán)節(jié)動物、蛛類,甚至某些真菌都被報道有生物發(fā)光能力。在深海中,大約有90%的生物有發(fā)光的能力,其中,櫛水母是含有發(fā)光種類zui多的一個類群。

              “此外,光合作用并非植物的。”王江云說,“動物的光合作用對公眾來講很新奇,其實發(fā)表于《科學(xué)》和《自然》上的一些文章已揭示了昆蟲也可進(jìn)行光合作用,通過光合作用直接從陽光中獲取能量。”

              點亮生命的秘密

              “電子傳遞(ET)涉及生物體內(nèi)許多重要的生化過程,包括光合作用等。如何改造生物元件實現(xiàn)可控的光致電荷分離,是利用合成生物學(xué)手段可再生能源的重要問題和主要瓶頸。”王江云說。

              研究人員將具有金屬螯合能力的非天然氨基酸通過基因密碼子擴(kuò)展的手段定點插入到綠色熒光蛋白,實現(xiàn)了在熒光蛋白發(fā)光中心至銅離子之間的快速光致電子轉(zhuǎn)移,并測量到電子轉(zhuǎn)移發(fā)生在1 納秒之內(nèi) (接近光中心的速度)。這些新方法為蛋白動態(tài)構(gòu)象變化研究提供了新的研究手段,為利用合成生物學(xué)手段可再生能源提供了新的研究思路,為金屬蛋白設(shè)計提供了新的工具。

              在王江云和合作者——中科院生物物理研究所研究員龔為民研究組發(fā)表在德國《應(yīng)用化學(xué)》雜志的論文中,還提出了水母綠色熒光蛋白可能是水母的光感受器的新觀點。

              美國普林斯頓大學(xué)教授Haw Yang認(rèn)為,非天然氨基酸編碼技術(shù)對生物物理學(xué)—蛋白質(zhì)研究領(lǐng)域的研究人員將提供一個非常有價值的工具,該團(tuán)隊發(fā)表的文章“是推動該領(lǐng)域發(fā)展的研究之一,因為使用銅作為淬滅劑,可以極大地拓展基于距離測量的工具包”。

              美國馬薩諸塞大學(xué)化學(xué)與生物化學(xué)系教授郭茂林認(rèn)為,了解生物電子轉(zhuǎn)移的機(jī)制,已被證明是一個具有挑戰(zhàn)性的和復(fù)雜的科學(xué)問題。……這種基因編碼的策略絕妙的地方在于,它為在活細(xì)胞中的蛋白質(zhì)實時監(jiān)控電子轉(zhuǎn)移提供了機(jī)會,而這將更加精彩。

              北京大學(xué)教授、生物物理化學(xué)家高毅勤說:“光致電子轉(zhuǎn)移對蛋白質(zhì)動力學(xué)的研究是一個非常有用的工具,但其應(yīng)用一般限于相對簡單的系統(tǒng)。這項工作很好地將金屬離子螯合氨基酸到蛋白質(zhì),從而為蛋白質(zhì)動力學(xué)研究提供了一個新的策略。這樣的方法可能顯著提高PET在蛋白質(zhì)動力學(xué)研究中的適用性。”

              王江云等人在蛋白質(zhì)中光致電子轉(zhuǎn)移方面取得的進(jìn)展,為研究生物大分子中的光致電子轉(zhuǎn)移現(xiàn)象,及利用生物元件實現(xiàn)可控光致電荷分離提供了有力的工具。而王江云研究組和林慶研究組的另一項成果則通過擴(kuò)展基因密碼子,實現(xiàn)了具有光點擊活性的非天然氨基酸環(huán)丙烯賴氨酸在哺乳動物中的基因編碼。從而實現(xiàn)了時空可控的對哺乳動物細(xì)胞內(nèi)蛋白特異位點的標(biāo)記。這一方法為哺乳動物細(xì)胞中蛋白時空可控的蛋白標(biāo)記提供了新的策略和手段。

              “通過進(jìn)一步揭示光致電子轉(zhuǎn)移的機(jī)理,我們希望在不久的將來,能把一些模式生物,如不能進(jìn)行光合作用的大腸桿菌,轉(zhuǎn)化成能進(jìn)行光合作用的生物,這會有很好的應(yīng)用前景。”王江云說。

              從用發(fā)光生物作為zui原始的照明工具,到利用綠色熒光蛋白標(biāo)記細(xì)胞內(nèi)組分;從對生物發(fā)光機(jī)理的探究,到熒光蛋白種類的開發(fā),生命的秘密將被一步步點亮。
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