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.
- 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 ) - (2016)
- Frontiers in Plant SciencePlant Physiology
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - 2016
- International Journal of Innovative Research in Technology and ScienceEnergy and Environmental Science
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Serine and threonine residues of plant STN7 kinase are differentially phosphorylated upon changing light conditions and specifically influence the activity and stability of the kinase2016
- Plant JournalPlant and Cell Physiology
- Study of O-Phosphorylation Sites in Proteins Involved in Photosynthesis-Related Processes in Synechocystis sp Strain PCC 6803: Application of the SRM ApproachCyanobacterial flv4-2 operon-encoded proteins optimize light harvesting and charge separation in photosystem II2016
- Journal of Proteome ResearchMolecular Plant
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - The Flavodiiron Protein Flv3 Functions as a Homo-Oligomer During Stress Acclimation and is Distinct from the Flv1/Flv3 Hetero-Oligomer Specific to the O-2 Photoreduction Pathway (2016)
- Plant and Cell Physiology
Martin Hagemann, Eva-Mari Aro, Yagut Allahverdiyeva
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - The Low Molecular Weight Protein PsaI Stabilizes the Light-Harvesting Complex II Docking Site of Photosystem I-1 (2016)
- Plant Physiology
- The NDH-1L-PSI Supercomplex Is Important for Efficient Cyclic Electron Transport in CyanobacteriaDamage Management in Water-Oxidizing Catalysts – From Photosystem II to Nanosized Metal Oxides2016
- Plant PhysiologyACS Catalysis
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Thylakoid-Bound FtsH Proteins Facilitate Proper Biosynthesis of Photosystem I (2016)
Dario Leister, and Eva-Mari Aro
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Turning around the electron flow in an uptake hydrogenase. EPR spectroscopy and in vivo activity of a designed mutant in HupSL from Nostoc punctiforme (2016)
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Chlamydomonas Flavodiiron Proteins Facilitate Acclimation to Anoxia During Sulfur Deprivation (2015)
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - (2015)
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Cyanobacterial Light-Harvesting Phycobilisomes Uncouple From Photosystem I During Dark-To-Light Transitions (2015)
- Scientific Reports
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Cyanobacterial Oxygenic Photosynthesis is Protected by Flavodiiron Proteins (2015)
- Life
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - (2015)
(A2 Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä lehdessä)



