发布时间:2023-09-12 11:46 原文链接: 金属有机框架材料可提高光合作用固碳效率

  在自然光合作用中,植物利用太阳光、水、二氧化碳合成生物质。但是,植物的光合作用效率主要受到光照质量和二氧化碳捕集与传输方面因素的限制,制约了光合作用合成生物质的效率。近日,中国科学院大连化学物理研究所李灿院士、副研究员王旺银等在提高微藻光合作用固碳方面取得了新进展。团队发现利用金属有机框架材料(MOFs)直接空气捕集二氧化碳与生物碳浓缩耦合机制,强化了环境到细胞的二氧化碳传质,微藻光合作用固碳效率由5.1%提高至9.8%。相关成果发表在《自然—通讯》上。

  李灿研究团队前期通过添加胞外人工电子梭,提高了光吸收饱和点,解除了光抑制,并在光合细胞内引入纳米金,研究了暗反应固碳酶催化的限制因素。而目前,在大气水平二氧化碳浓度下,如何捕集浓缩二氧化碳并高效传输到Rubisco酶提高固碳反应动力学,仍然是植物光合作用研究领域的挑战课题。

64fae4e0e4b0e807c6f8cd4b.jpeg

  提高效率示意图 大连化物所供图

  本工作中,研究者提出了化学与生物杂合的策略,在光合微藻表面自组装多孔材料MOFs,实现了二氧化碳的直接空气捕集与生物转化。研究发现,MOF材料通过静电作用在小球藻表面自组装,将空气中的二氧化碳捕获并富集在微藻细胞,使微藻光合放氧速率对二氧化碳的亲和力提高了82%。团队通过酶动力学实验发现,小球藻分泌的胞外碳酸酐酶可将MOFs捕集的二氧化碳水合为碳酸氢根,生物膜上的转运蛋白将碳酸氢根运输到叶绿体中的蛋白核内,从而提升了小球藻Rubisco酶周围的二氧化碳浓度。该效应诱导固碳关键酶Rubisco的表达量提高,加快了小球藻光合固碳速率。而MOFs捕集二氧化碳的功能使得微藻细胞在强化暗反应的同时,也缓解了光反应在光胁迫下遭受的抑制。光能到生物质的表观转化效率从5.1%提高至9.8%。

  该策略是人工方法改进自然光合作用的一个新尝试。

相关文章

二氧化碳制可持续燃料研究获进展

借助绿色氢气将二氧化碳转化为乙醇、航空煤油等可持续燃料。乙醇是化工基础原料及高能量密度的清洁燃料,广泛应用于日常生活和化工生产过程中。但是,相关的乙醇合成催化剂研发工作面临挑战。前期,中国科学院上海高......

新突破!首次实现光催化常温氢气异裂,并将CO2高效转化为乙烷乙烯

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王峰团队联合意大利里雅斯特大学教授PaoloFornasiero等,在光催化氢气异裂领域取得新进展,实现了常温下氢气异裂。加氢反应是化学工业中的重要反应之一,约......

未来气候二氧化碳情景对藻源碳分配的影响获揭示

中国科学院华南植物园副研究员卢哲、研究员王法明团队在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助下,研究揭示了未来气候二氧化碳情景对藻源碳分配的影响。相关成果近日发表于《应用藻类学杂志》(Journ......

人工分子能模仿自然光合作用为太阳能转化为碳中和燃料开辟新路径

瑞士巴塞尔大学研究团队在人工光合作用领域取得重要进展:他们开发出一种新型人工分子,能够模仿植物自然的光合作用机制,在光照条件下同时储存两个正电荷和两个负电荷。这一成果为未来将太阳能转化为碳中和燃料提供......

电催化共还原硝酸根和二氧化碳合成尿素研究取得进展

近期,中国科学院合肥科学物质研究院固体物理研究所在常温常压电催化尿素合成领域取得进展,团队以三聚氰胺热解的二维g-C3N4为载体,构筑了N配位结构的铜单原子催化剂(Cu-N3 SAs),实现......

我国团队领衔揭秘深海生存之道:化学反应取代光合作用

在终年不见阳光的海洋深处,无法进行光合作用的生命体如何获得能量?中国科学院深海科学与工程研究所(深海所)科研人员领衔的国际合作团队最新在太平洋西北部最深9533米处的海沟底部,发现能从化学反应中获得能......

既要生产也要减排新方法驱动二氧化碳捕获

近期,江南大学生物工程学院教授邓禹团队在多胺生物合成驱动二氧化碳捕获方面取得重要进展,相关研究成果已发表在国际期刊《化学工程杂志》。二氧化碳(CO?)是引发全球变暖、极端天气等气候问题的“元凶”之一。......

“接力跑”让二氧化碳变乳酸

酸奶杯、可降解购物袋、手术缝合线……这些日常物品背后,可能都藏着一个共同的“生命之源”——L-乳酸。这种有机小分子不仅是生物可降解塑料(如聚乳酸)的单体,更广泛应用于食品、医药等民生领域,地位日益显著......

分子笼光控催化发散合成取得进展

自然界的光合作用系统通过精妙的光控机制实现能量与物质的高效转化,而人工模拟这一过程始终是化学领域的重大挑战。传统光开关催化剂多局限于活性“启停”控制,难以在单一催化剂内实现产物路径的主动切换。金属有机......

利用二氧化碳引诱蛴螬特性创制高效缓释诱杀胶囊

近日,中国农业科学院植物保护研究所经济作物虫害监测与防控创新团队利用蛴螬远距离定位寄主植物的通讯化合物二氧化碳,研发了同步缓释诱杀蛴螬的二氧化碳+噻虫胺胶囊,显著提升了对蛴螬的防控效率与精准性。相关研......