微生物所在提高光合作用效率研究中取得进展. 人们熟知的“万物生长靠太阳”现象,其基本原理是在高等植物、藻类和蓝细菌这些生物中发生放氧型光合作用。. 这些生物通过光合作用固定CO2,把太阳能转化为化学能储存下来,同时将水分子裂解并释放出氧气 ...
【摘要】: 光合作用是藻类最基本、最重要的生理生态特征,研究光照周期、温度和pH值对铜绿微囊藻生长和叶绿素荧光的影响,有利于水华赤潮藻的生长动力学研究,并能为预报和预防水华赤潮的发生提供一定的理论基础,而且对利用藻类处理污水的研究有一定的指导意义。
中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员郭房庆团队在提高植物光合效率和产量方面取得进展,让“光合作用”不再被“高温”困扰,为应对 ...
干旱胁迫下不同燕麦品种光合荧光特性及其抗旱性评价,李彦霞;周海涛;刘文婷;李天亮;杨晓虹;张新军;-种子2021年第02期杂志在线阅读、文章下载。
柳振峰 常文瑞:一种重要的光合膜蛋白. 由生物物理研究所主持,植物研究所参加完成的“菠菜主要捕光复合物的晶体结构”研究成果以Article的方式发表在2004年3月18日出版的Nature上,该晶体结构图被选作本期杂志的封面图案。. 本文介绍了该项成果的研究背景 ...
摘要: 对黄色(T1),金黄色(T2)和红色(T3)3个不同大花萱草的品系进行水分胁迫,利用CI-340便携式光合仪测定了其水分胁迫下叶片的光合特性.结果表明:3种大花萱草的光合速率日变化呈双峰曲线,在中午有明显的"午休"现象,干旱处理下的3种大花萱草光合速率明显低于对照;随胁迫程度的增大,各品系的光合 ...
因此,科学家把通过C3途径进行光合作用的植物叫C3植物,C4途径的叫C4植物,CAM途径的称为CAM植物。(所谓C3和C4是指光合作用中最先产生的碳水化合物有几个碳原子,3个碳的叫C3,4个碳的叫C4。)? 那么,什么是C4途径呢?
水稻幼苗叶片光合作用和量子产额对低温强光的响应-水稻(Oryza sativa)幼苗叶片光合作用及 CO_2吸收的量子产额有不同的最适温度。 20℃以下,光合速率和量子产额降低,两者的变化趋势相似。
在饱和光强和不同温度下,各品种的相对光合强度也不同。在30℃下广陆矮4号的光合作用比其他二个品种稍弱,但在35℃下则相反,其光合作用强于其他二品种。在最适光、温条件下,广陆矮4号、珍矮11号和IR—24的光合强度分别为26.7、21.9、21.8mgCO_2/dm~2
光合作用代谢调控机制研究组. 杨文强,男,博士,研究员,博士生导师。. 2000年和2003年在东北农业大学分别获学士和硕士学位,2008年在中国科学院遗传与发育生物学研究所获博士学位。. 2009年2月至 2017年1月在美国斯坦福卡内基研究所植物生物学系从事博士后 ...
微生物所在提高光合作用效率研究中取得进展. 人们熟知的“万物生长靠太阳”现象,其基本原理是在高等植物、藻类和蓝细菌这些生物中发生放氧型光合作用。. 这些生物通过光合作用固定CO2,把太阳能转化为化学能储存下来,同时将水分子裂解并释放出氧气 ...
【摘要】: 光合作用是藻类最基本、最重要的生理生态特征,研究光照周期、温度和pH值对铜绿微囊藻生长和叶绿素荧光的影响,有利于水华赤潮藻的生长动力学研究,并能为预报和预防水华赤潮的发生提供一定的理论基础,而且对利用藻类处理污水的研究有一定的指导意义。
中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员郭房庆团队在提高植物光合效率和产量方面取得进展,让“光合作用”不再被“高温”困扰,为应对 ...
干旱胁迫下不同燕麦品种光合荧光特性及其抗旱性评价,李彦霞;周海涛;刘文婷;李天亮;杨晓虹;张新军;-种子2021年第02期杂志在线阅读、文章下载。
柳振峰 常文瑞:一种重要的光合膜蛋白. 由生物物理研究所主持,植物研究所参加完成的“菠菜主要捕光复合物的晶体结构”研究成果以Article的方式发表在2004年3月18日出版的Nature上,该晶体结构图被选作本期杂志的封面图案。. 本文介绍了该项成果的研究背景 ...
摘要: 对黄色(T1),金黄色(T2)和红色(T3)3个不同大花萱草的品系进行水分胁迫,利用CI-340便携式光合仪测定了其水分胁迫下叶片的光合特性.结果表明:3种大花萱草的光合速率日变化呈双峰曲线,在中午有明显的"午休"现象,干旱处理下的3种大花萱草光合速率明显低于对照;随胁迫程度的增大,各品系的光合 ...
因此,科学家把通过C3途径进行光合作用的植物叫C3植物,C4途径的叫C4植物,CAM途径的称为CAM植物。(所谓C3和C4是指光合作用中最先产生的碳水化合物有几个碳原子,3个碳的叫C3,4个碳的叫C4。)? 那么,什么是C4途径呢?
水稻幼苗叶片光合作用和量子产额对低温强光的响应-水稻(Oryza sativa)幼苗叶片光合作用及 CO_2吸收的量子产额有不同的最适温度。 20℃以下,光合速率和量子产额降低,两者的变化趋势相似。
在饱和光强和不同温度下,各品种的相对光合强度也不同。在30℃下广陆矮4号的光合作用比其他二个品种稍弱,但在35℃下则相反,其光合作用强于其他二品种。在最适光、温条件下,广陆矮4号、珍矮11号和IR—24的光合强度分别为26.7、21.9、21.8mgCO_2/dm~2
光合作用代谢调控机制研究组. 杨文强,男,博士,研究员,博士生导师。. 2000年和2003年在东北农业大学分别获学士和硕士学位,2008年在中国科学院遗传与发育生物学研究所获博士学位。. 2009年2月至 2017年1月在美国斯坦福卡内基研究所植物生物学系从事博士后 ...