主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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近日,中国科学技术大学等首次在植物天然膜环境中解析了光合作用核心复合物的高分辨率原位结构,揭示了植物高效光合作用及类囊体膜堆叠形成的分子机制,为理解植物如何高效利用太阳能奠定了新的理论基础。
光合作用主要依靠叶绿体中的两套“光能转换机器”——光系统I(PSI)和光系统II(PSII),共同完成太阳能向化学能的转换。
此前科学家主要通过提纯蛋白的方法研究光合作用结构,但这一过程会破坏天然膜环境,导致部分重要组分丢失,难以完整呈现植物体内光合作用机器的真实工作状态。
针对这一问题,科研团队将研究思路从“提纯后观察”转变为“在天然环境中直接观察”,建立并发展了细胞器水平高分辨原位冷冻电镜技术。研究团队将这一技术拓展至完整水稻叶绿体,在保留类囊体膜天然脂质环境的基础上,成功解析了PSI和PSII超级复合物的高分辨率原位结构。
科研人员首次观察到传统纯化方法难以保留的多种光合作用超级复合物高阶组装形式,发现这些分子机器不仅承担太阳能捕获与转换功能,还能够进一步组装形成支撑叶绿体类囊体膜结构的“分子骨架”,从分子层面回答了植物类囊体膜堆叠如何形成这一长期未解的基本问题。研究结合定量能量传递分析,揭示了高等植物如何通过精确组织光能捕获、传递和转换过程,实现高效光合作用的分子机制。
这项研究突破了传统高分辨结构生物学依赖蛋白纯化的限制,将光合作用复合体研究从离体状态推进到天然膜环境下的真实状态,实现了高分辨率结构解析与原位生理环境观察的结合。
研究为理解植物如何在原子尺度和细胞器尺度上实现高效光能转换与动态光适应提供了新的研究框架,也为未来通过合成生物学优化作物光能利用效率、培育高光效作物品种提供了重要结构基础。
相关研究成果发表在《自然》(Nature)上。

叶绿体类囊体膜内光合作用超级复合物原位结构示意图(图片由AI生成)
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