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Accès ouvert déclaré 2026 article

Architecture of the 8 MDa Hdr–Vhu–Fwd super-assembly in class I methanogens

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Rattachement africain : de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Methanogens are central to global carbon cycling and among the largest biological sources of methane, a potent greenhouse gas 1 . At the heart of their energy metabolism lies the Hdr–Vhu–Fwd super-assembly, which couples H 2 oxidation with CO 2 reduction through flavin-based electron bifurcation. Here we present the cryogenic electron microscopy structure of the Hdr–Vhu–Fwd super-assembly from Methanococcus maripaludis , revealing an 8 MDa complex comprising 252 polypeptide chains and over 600 redox cofactors. Cryo-electron tomography further support that this super-assembly forms an intact structure within the cytoplasm of intact cells. This architecture comprises two hexameric HdrABC–Vhu rings linked by a tetrameric FwdF core, forming a continuous, circular electron chain. In this unique arrangement, 12 polyferredoxin subunits (VhuB) connect the Vhu–Hdr and Fwd complexes, thereby coupling electron bifurcation with CO 2 reduction and directly linking the last and the first step of methanogenesis. Moreover, we identify a modular variant of the complex in which the [NiFe]-hydrogenase Vhu is substituted by tungsten-containing formate dehydrogenase (FdhAB), indicating flexible integration of electron-input modules facilitating metabolic adaptation under diverse environmental conditions 2 . Analysis of the taxonomic distribution reveals that this architecture is specific to class I methanogens and is distinct from the smaller Hdr–Fmd complex of class II 3 . Together, our study reveals that the the Hdr–Vhu–Fwd super-assembly has a modular and adaptable bioenergetic assembly, suggesting a lineage-specific architecture to adapt to diverse anaerobic niches.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Architecture of the 8 MDa Hdr–Vhu–Fwd super-assembly in class I methanogens
Date Crossref
08/07/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Loewe Center for Synthetic Microbiology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Potsdam Institute of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Applied Sciences Potsdam pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Helmholtz Munich pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Helmholtz Centre for Environmental Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Chemistry and Center for Synthetic Microbiology (SYNMIKRO) pays non établi dans la notice
    Institution
  • Department of Environmental Biotechnology pays non établi dans la notice
    Institution
  • Microbes-for-Climate (M4C) Cluster of Excellence pays non établi dans la notice
    Institution

Loewe Center for Synthetic Microbiology, Institute of Chemistry — University of Potsdam et University of Applied Sciences Potsdam, avec 5 autres affiliations.

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