From cyanobacteria and cyanophages to chloroplasts: the fate of the genomes of oxyphototrophs and the genes encoding photosystem II proteins

蓝藻 叶绿体 基因组 基因 生物 光系统II 内共生 光系统I 光合作用 核基因 植物 遗传学 质体 细菌
作者
Ireneusz Ślesak,Halina Ślesak
出处
期刊:New Phytologist [Wiley]
卷期号:242 (3): 1055-1067
标识
DOI:10.1111/nph.19633
摘要

Summary Chloroplasts are the result of endosymbiosis of cyanobacterial organisms with proto‐eukaryotes. The psbA , psbD and psbO genes are present in all oxyphototrophs and encode the D1/D2 proteins of photosystem II (PSII) and PsbO, respectively. PsbO is a peripheral protein that stabilizes the O 2 ‐evolving complex in PSII. Of these genes, psbA and psbD remained in the chloroplastic genome, while psbO was transferred to the nucleus. The genomes of selected cyanobacteria, chloroplasts and cyanophages carrying psbA and psbD , respectively, were analysed. The highest density of genes and coding sequences (CDSs) was estimated for the genomes of cyanophages, cyanobacteria and chloroplasts. The synonymous mutation rate ( r S ) of psbA and psbD in chloroplasts remained almost unchanged and is lower than that of psbO . The results indicate that the decreasing genome size in chloroplasts is more similar to the genome reduction observed in contemporary endosymbiotic organisms than in streamlined genomes of free‐living cyanobacteria. The r S of atpA , which encodes the α‐subunit of ATP synthase in chloroplasts, suggests that psbA and psbD , and to a lesser extent psbO , are ancient and conservative and arose early in the evolution of oxygenic photosynthesis. The role of cyanophages in the evolution of oxyphototrophs and chloroplastic genomes is discussed.
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