Eva-Mari Aro
Academician of Science
Molecular Plant Biology evaaro@utu.fi +358 29 450 4200 +358 50 430 4639 Tykistökatu 6 Turku Työhuone: 6207 ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-2922-1435 |
Fotosynteesin molekyylibiologia, biologinen hiilidioksidin talteenotto, ilmastonmuutos, synteettinen biologia, elävät solutehtaat
Fossiiliset poltto- ja raaka-ainevarat ovat fotosynteesin tuotosta vuosimiljoonien aikana. Niiden massiivinen hyötykäyttö teollistumisen aikakaudella on kuitenkin vapauttanut ilmakehään suunnattomat määrät hiilidioksidia ja pikkuhiljaa aiheuttanut ilmastokriisin, joka hoitamattomana uhkaa tulevaisuuttamme. Fotosynteesitutkijoina etsimme ja sovellamme uusia strategioita fossiilisten raaka- ja polttoaineiden käytön korvaamiseksi kestän kehityksen periaatteella tuotetuilla ratkaisuilla. Avainasemassa on primaarisen energiatuotannon rajallisuus ja keskitymmekin fotosynteesin vahvan perustutkimuksen rinnalla myös tehostamaan kasvien, levien ja syanobakteerien kykyä sitoa auringon energiaa ihmiselle käyttökelpoiseen muotoon ruoaksi, polttoaineiksi ja teollisuuden raaka-aineiksi, päämääränä fossiilisten ratkaisujen alasajo.
Perustutkimuksemme primaarisen energiantuotannon alalla keskittyy fotosynteesiin, johon liittyy tiiviisti myös kasvien stressireaktiot ja geenien säätelyn signalointikaskadit. Tutkimuskohteinamme on lukuisia yhteyttäviä, fotoautotrofisia, organismeja kuten lituruoho (Arabidopsis thaliana), kuusi (Picea abies) ja nuppusammal (Physcomitrella patens), erilaiset yksisoluiset piilevät ja viherlevät sekä syanobakteerit. Perustutkimuksemme selvittää (i) millä tavoin valoenergian nopeaa talteen ottamista ja sitä seuraavaa elekrtoninsiirtoketjua säädellään oksidatiivisen ”valotuhon” estämiseksi, (ii) miten viherhiukkasten valoa keräävät tylakoidikalvostot ovat rakentuneet ja järjestäytyneet, ja miten ne muovautuvat dynaamisesti vastaamaan valo-olosuhteiden muutoksia, ja (iii) kuinka fotosynteesikoneistosta liikkeelle lähtevät signaalit välittyvät tuman genomille ja aikaansaavat muutoksia fotosynteesikoneistossa, sopeuttaen koko eliön toiminnan muuttuviin ympäristöoloihin. Lisäksi selvitämme, (iv) miten tylakoidikalvostojen säätelyn evoluutio on edennyt, ja erityisesti miten syanobakteerien flavodiiron-proteiinit ovat evoluution kuluessa korvautuneet muilla suojelujärjestelmillä, jotta ymmärtäisimme, miten yhteyttävä elämä aikoinaan pystyi siirtymään valtameristä kuivalle maalle.
Soveltava tutkimuksemme keskittyy hiilineutraalien biopolttoaineiden ja kemikaalien tuottamiseen elävissä solutehtaissa. Synteettisen biologian menetelmin muokkaamme syanobakteerien fotosynteesitehokkuutta poistaen säätelyn aiheuttamia pullonkauloja ja samalla lisäämme soluihin tarkoituksenmukaisia aineenvaihduntareittejä ”elektronisinkkien” vahvistamiseksi ja haluttujen kemikaalien sekä polttoaineiden tuottamiseksi. Solutehtaissa syanobakteerit toimivat katalyytteinä paljon korkeammalla valonenergian hyödyntämistehokkuudella kuin niillä luontaisesti on ja käyttävät raaka-aineinaan pääasiassa vain auringon valoa, hiilidioksidia ja vettä. Soveltava tutkimuksemme nojaa voimakkaasti tekemäämme perustutkimukseen, sillä valoenergian talteenoton ja elektroninsiirtoketjun säätelyn ymmärtäminen on erityisen tärkeää näiden reaktioiden tehostamiseksi tulevaisuuden solutehtaissa.
- Evolution of Photosynthetic NDH-1: Structure and Physiological Function (2016) Cytochrome Complexes: Evolution, Structures, Energy Transduction, and Signaling Shikanai Toshiharu, Aro Eva-Mari
(A3 Vertaisarvioitu kirjan tai muun kokoomateoksen osa) - Flavodiiron proteins act as safety valve for electrons in Physcomitrella patens (2016)
- Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - From first generation biofuels to advanced solar biofuels (2016)
- AMBIO: A Journal of the Human Environment
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Light acclimation in the lycophyte Selaginella martensii depends on changes in the amount of photosystems and on the flexibility of the light-harvesting complex II antenna association with both photosystems (2016)
- New Phytologist
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Manganese Compounds as Water-Oxidizing Catalysts: From the Natural Water-Oxidizing Complex to Nanosized Manganese Oxide Structures (2016)
- Chemical Reviews
(A2 Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä lehdessä) - NDH-1 and NDH-2 Plastoquinone Reductases in Oxygenic Photosynthesis (2016)
- Annual Review of Plant Biology
(A2 Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä lehdessä) - PGR5-PGRL1-Dependent Cyclic Electron Transport Modulates Linear Electron Transport Rate in Arabidopsis thaliana (2016)
- Molecular Plant
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Photodamage of iron-sulphur clusters in photosystem I induces non-photochemical energy dissipation (2016)
- Nature Plants
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Photosystem II Repair and Plant Immunity: Lessons Learned from Arabidopsis Mutant Lacking the THYLAKOID LUMEN PROTEIN 18.3 (2016)
- Frontiers in Plant Science
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Sequence optimization of efegene from P. syringae is not required for stable ethylene production in recombinant Synechocystis sp. PCC6803. (2016)
- International Journal of Innovative Research in Technology and Science
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä )



