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基于视紫红质固定CO2的工程人工光合作用

Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2023-12-04 , DOI: 10.1038/s41467-023-43524-4
Weiming Tu 1 , Jiabao Xu 1 , Ian P Thompson 1 , Wei E Huang 1
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微生物视紫红质是通过光收集维持生命的重要贡献者,具有尚未开发的碳固定潜力。在这里,我们构建了一个人工光合作用系统,将视紫红质的质子泵浦能力与细胞外电子摄取机制相结合,建立了驱动兼性化能自养土壤细菌Ralstonia eutropica (也称为Cupriavidus necator )H16光电化学固定CO 2的途径。 。富养罗伯茨菌经过工程改造,异源表达希瓦氏菌MR-1 和紫胶杆菌 (GR) 的细胞外电子传递途径。利用 GR 和来自S. oneidensis 的外膜导管 MtrCAB,细胞外电子和 GR 驱动的质子动力被整合到R. eutropica的天然电子传递链 (ETC) 中。受自然光合作用的启发,光电化学系统分解水,通过 Mtr 外膜途径向富养罗尔斯通氏菌提供电子。光激活质子泵 - GR 在角黄素作为天线的支持下,为 ATP 合成提供动力,并反转 ETC 以再生 NADH/NADPH,从而促进富养菌从 CO 2合成生物质。碳酸酐酶的过度表达进一步增强CO 2固定。这种人工光合作用系统有潜力推动高效光合作用的发展,重新定义我们对自然界微生物视紫红质生态作用的理解。





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更新日期:2023-12-04
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