Eevi Rintamäki
Professor, emerita
Department of Life Technologies evirin@utu.fi +358 29 450 4201 +358 50 430 9491 Itäinen Pitkäkatu 4 C Turku Työhuone: 6040 ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-1353-3995 |
Fotosynteesi; Valoreaktiot; Hiilen sidonta; Säätely; Tioredoksiini; Suojausmekanismit; Kasvien tuottavuus; Ympäristötekijät
Olen valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta v. 1982 kasvifysiologia pääaineena ja biokemia sekä genetiikka sivuaineina. Tohtoriksi valmistuin 1989 Turun yliopistosta ja osan väitöskirjani tutkimuksesta tein Englannissa Rothamsted Experimental Station -tutkimuslaitoksessa (1985-1986). 1996-1997 toimin vierailevana tutkijana Tukholman yliopistossa ja 2013 vierailevana professorina Göteborgin yliopistossa. Olen toiminut Turun yliopiston kasvifysiologian professorin sijaisena 1998-2006, kasvifysiologian ja molekyylibiologian professorina 2006-2011 sekä molekulaarisen kasvibiologian professorina vuodesta 2011 lähtien. Vuosina 2001- 2006 olin Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteen toimikunnan jäsen, biologian laitoksen varajohtaja 2007-2009 ja biokemian laitoksen varajohtaja vuodesta 2012 lähtien. Olen myös Turun yliopiston Molekulaarisen biotieteiden tohtoriohjelman DPMLS johtaja vuodesta 2015 sekä Suomen Akatemian Primaarituottajien molekyylibiologia -huippuyksikön jäsen 2014-2019.
Kasvien viherhiukkaset, joissa fotosynteesi tapahtuu, ovat luonnonvaraisia bioreaktoreita, jotka valoenergian turvin valmistavat hiilidioksidista ja vedestä sokereita ja muita elintärkeitä biomolekyylejä. Viherhiukkasen toimintoja valvoo monimutkainen säätelyverkosto, joka takaa fotosynteettisten reaktioiden häiriöttömän toiminnan. Tutkimuksessani selvitetään viherhiukkasissa toimivia redoks-ja muita säätely-yhdisteitä, jotka kontrolloivat kasvin kykyä sopeutua esim. kasvuympäristön valomäärän vaihteluun ja varmistavat fotosynteesikoneiston toimintakyvyn jatkuvasti muuttuvissa luonnonolosuhteissa. Kokonaisvaltainen säätelyverkostojen toiminnan tunteminen on edellytys kestävämpien ja tuottavampien kasvien ja mikrobien jalostukselle, esim. ravinnon tai biopolttoaineiden tuotannon tarpeisiin.
Olen toiminut erilaisissa kasvibiologian opetustehtävissä vuodesta 1982 lähtien pitäen perus-, aine- ja syventävien opintojen tasoisia luentoja ja ohjaamalla laboratorioharjoitustöitä kasvifysiologian, kasvigenetiikan, biotekniikan, kasvien kehitysbiologian, biokemian ja molekyylibiologian aloilla. Vuodesta 1999 olen vastannut kasvifysiologian (vuodesta 2010 molekulaarisen kasvibiologian) oppiaineen opetuksen kehittämisestä ja vuodesta 2013 oppiaineen jatkokoulutuksesta. Olen osallistunut sekä biologian että biokemian tutkinto-ohjelmien kehittämiseen sekä tiedekunta-tasolla tapahtuvaan opetuksen kehittämiseen vuodesta 1999 lähtien.
- PGR5 is needed for regulation of ATP synthase in plant chloroplasts (2026)
- BBA - Bioenergetics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - A complex and dynamic redox network regulates oxygen reduction at photosystem I in Arabidopsis (2025)
- Plant Physiology
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Jasmonic acid signaling and glutathione coordinate plant recovery from high light stress (2025)
- Plant Physiology
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Moderate Temperature Reduction Changes the High‐Light Acclimation Strategy of Lettuce Plants (2025)
- Physiologia Plantarum
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Enhanced function of non-photoinhibited photosystem II complexes upon PSII photoinhibition (2023)
- BBA - Bioenergetics
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - PSI Photoinhibition and Changing CO2 Levels Initiate Retrograde Signals to Modify Nuclear Gene Expression (2023)
- Antioxidants
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Plants acclimate to Photosystem I photoinhibition by readjusting the photosynthetic machinery (2022)
- Plant, Cell and Environment
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Dissecting the interaction of photosynthetic electron transfer with mitochondrial signalling and hypoxic response in the Arabidopsis rcd1 mutant (2020)
- Philosophical Transactions B: Biological Sciences
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Two chloroplast thioredoxin systems differentially modulate photosynthesis in Arabidopsis depending on light intensity and leaf age (2020)
- Plant Journal
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä ) - Arabidopsis RCD1 coordinates chloroplast and mitochondrial functions through interaction with ANAC transcription factors (2019)
- eLife
(A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä lehdessä )



