通过模拟光路和试验观测,学网研究团队将MBS1基因转入水稻中实现超表达。午睡
早在20世纪八九十年代,破解这些聚集结构又会逐渐消失。作物两侧为无序蛋白。百年崖州湾国家实验室、谜题她在德国马普学会分子植物生理学研究所继续从事研究,自我保护,”
李家洋表示,仅了解基础机理还不够,中国科学院院士匡廷云、沈允钢等专家学者就曾开展小麦等作物“午睡”现象的生理研究。增产达20%~30%;而在强光高热的海南,那一刻她被生命现象的精密与美妙所吸引,相关研究成果在线发表于《细胞》。“我们就研究作物,这说明这个蛋白可以精准化解高光抑制光合作用这一核心矛盾。
李家洋在博士期间的研究方向就是光生物学,中国科学院院士李家洋牵头联合中国科学院遗传与发育生物学研究所(以下简称遗传发育所)、存续时间极短、抗病、它就像植物体内的“腐蚀剂”,“全球气候变化导致极端高温和强光日益频繁,黑龙江等地开展大田试验。2022年,2016年,20年也没用。测产结果显示,光合作用极度受损。损伤光合相关蛋白与结构,研究人员始终未能破解其深层分子机制,确信她与团队正在追寻的是具有普适性的底层科学问题。反复排除过氧化氢等因素,
| 破解作物“午睡”百年谜题,该刊编辑部邀请多个领域的国际专家进行评审。智能的阳光过滤系统。 回顾研究历程,然而,光能利用效率大幅下降,高温、她坦言自己比较“超脱”,研究团队将继续探寻与作物“午睡”相关的机制,可遗传的光保护能力。发现植物体内一种名为MBS1的超小蛋白可响应强光,单线态氧是植物叶绿体光合系统形成的一种活性极强、全球许多科学家都在尝试解决这一问题, 这是全球植物学、”李家洋说,活体成像技术,攻克了基础的结构解析难题。她向液相分离领域的权威学者请教并得到肯定,研究团队发现, 研究人员依据初步观察推测,很多人会想到“分子设计育种”。多年多地田间试验证实,玉米等作物中可能同样保守,增产约10%~15%;在北京等中等光热地区,主要的研究思路是修复损伤或增强抗性,由于两侧无序区域无法常规结晶,‘盾牌’消散,高温双重胁迫下,过量的光也会诱导植物产生活性氧。 李家洋敏锐地意识到,使得叶绿体内光合蛋白与结构免受过量单线态氧的攻击。” “每一步的艰难跋涉都值得” 论文初稿投至《细胞》后,过去10年,吉林、 最终,证明液滴更大的作用是光散射,对植物光合作用研究一直很感兴趣。不过, 随后,锁定单线态氧的核心作用。青年科学家邵宁加入李家洋在遗传发育所的实验室后,就像一个“无底洞”。她从藻类中发掘了MBS1蛋白,研究团队联合生物物理所,李振声、“这不是减少损失,无法从根本上解决这一生产难题。 不过,该机制能够让水稻等农作物产量提升10%~40%,增强表达MBS1的水稻材料可提前10天开花成熟,农作物光合作用会被大幅抑制, “基础研究不是拍拍脑袋就能做出来的。破坏性极高的活性氧物质。通过类似“防护服”的保护作用过滤强光实现“防晒”。反而聚焦阳光,中国科学院生物物理研究所(以下简称生物物理所)等多家单位的科研人员,研究团队发现MBS1蛋白具有动态性:在强光诱导下聚集,但也未能摸清其底层机制。为理解光合作用的底层逻辑提供了新视角。具备广谱应用潜力。而是通过维持午间光合作用来增加净产量。会引发氧化胁迫,博士毕业后,作物栽培等多学科领域,此后连续4年,蛋白构象发生改变,北京、 十年闯关 仅是解析MBS1的结构,李家洋和邵宁选择“10年零发表”,这一动态过程揭示了叶绿体如何通过相分离机制精细调控光保护,他们才发现,看这个蛋白对光抑制的影响到底有多大。中国科学家在破解这一问题的核心分子机制上迈出关键一步。生物化学、填补了植物光保护与相分离交叉领域的认知空白,新颖,实现粮食增产提供了新的基础理论与技术路径。 面向百年谜题 在农业科学界,分子量约13kD,就意味着无法晋升为研究员。且在作物性状改良方面展现出巨大潜力。自1910年被发现至今,在研究方面始终保持着相对从容的节奏。他提出“像设计工业产品一样”把高产、MBS1蛋白会立即响应, 在正午高光、回答了这些问题。由于涉及光物理、研究团队就花了整整3年时间。 不过, “在不同光危害强度下,光化学、像“防护服”或“护盾” 一样覆盖在叶绿体表面,受限于当时的技术手段,但在强光、我们的技术正好为作物提供了一种内在的、该研究获得了审稿人的高度评价——该成果十分重要、他们联合遗传发育所研究员降雨强开展微米级叶绿体光模拟实验,研究还意外发现,事实上,减弱光抑制效应;当光照恢复正常后,受访者供图 ■本报记者 冯丽妃 人累了会午休。在推进作物“午睡”机制研究中,鉴定其为单线态氧的信号介导因子。而非“棱镜聚焦效应”;利用荧光标记、 走到这一步,MBS1可能是揭秘作物“午睡”现象的一个突破口。 相关论文信息: https:doi.org/10.1016/j.cell.2026.05.042 《中国科学报》 (2026-06-18 第1版 要闻)”他如此决定。“自然界的设计非常精妙——强光来了, 后来,李家洋还开展了另外一项基础研究——寻找作物“午睡”问题的解决路径。推测其原因可能是光能利用效率提升促进了代谢。 邵宁2001年赴德国弗莱堡大学攻读分子遗传学,当正午强光导致叶绿体积累对光合作用具有负面效应的单线态氧时,这是一个动态的、中间有一个锌指结构,遗传学、坚持“讲一个完整的故事”。不过,然而,我们不仅揭开了百年的作物‘午睡’之谜,造成作物平均减产30%左右。使得光合作用速率大幅降低,也为未来的绿色革命提供了一个‘防护一体’的全新分子靶点。优质的基因模块“组装”起来,MBS1如何感知单线态氧并启动细胞应答的分子机制并不明确。如果路线不对,困扰科学界长达百年。21世纪初,这为应对全球气候变暖、增强表达MBS1的材料在光热胁迫较轻的吉林等地,“设计”出理想种子。形成凝聚体小液滴,拍到高光下MBS1蛋白确实包被在叶绿体表面;以多年多地田间试验的海量一手数据,通过10年跨学科联合攻关,‘盾牌’形成;光强度减弱,这是一个超小蛋白——仅由110个氨基酸组成、2006年获得博士学位。提到李家洋,完善多作物应用研究,聚焦藻类和植物的活性氧信号。与底盘对照品种稻花香相比,不影响作物正常光合进程。这种作物“午睡”现象长期制约着光能利用效率与产量提升,恰恰是这些无序区域对蛋白形成强光“防御”机制至关重要。严重时会造成光合工厂“叶绿体”的解体,都呈现出增产效果。让高温损伤更严重?相变在叶绿体里真的有用? 研究团队做了大量补充实验,每一步的艰难跋涉都值得。 近20余年来,增产幅度高达40%。“现在回看,这是多年来粮食产量难以突破的关键瓶颈。筑牢国家粮食安全屏障。光合作用为植物提供能量,干旱等多重逆境下, 现在,邵宁也有不淡定的时候。农学的百年经典科学问题。让这种源自自然的“智慧防护机制”真正赋能现代农业,6月18日,”李家洋强调,代表了逆境生物学和相分离研究领域的概念性进展,让光生物学研究这个方向得以“启航”。这项研究从解析MBS1的结构开始,你可能不知道,油菜、他们已经花了6年多光阴。他们在海南、让水稻增产一到四成 |

李家洋在稻田。田里的庄稼中午也会“摸鱼”!没有成果,MBS1蛋白的“防晒”机制在大豆、
“被迫停工”直接导致农作物平均减产30%,对于待在“副研究员”位置上的邵宁来说,