绿硫细菌光合作用系统及内周捕光天线-反应中心复合体结构模型光合生物是自然界最高效的太阳能固定“机器”,平均每年光合生物通过光合作用...
揭合作用“跷跷板”的秘密中日科学家成功解析绿藻光合作用状态转换调控的超分子结构基础衣藻PSI-LHCI-LHCII超复合物的总体三维结构图(课题...
本论文的研究结果表明,浒苔的光合作用由C3、与CCM途径的共同参与完成,肠浒苔的光合作用也可能有C3和途径的共同参与。因此,在绿潮暴发的过程中,它们能够高效利用HCO3-、快速累积生物量的…
让光合作用藻类为蝌蚪大脑供氧2蝌蚪五线谱科幻创作写作营举办3揭合作用“跷跷板”的秘密4冷泉拟杆菌降解藻类多糖促进深海营养和碳循环5
记者从中科院植物研究所获悉,该所与浙江大学合作,首次解析了一种绿藻的新型光系统II—捕光天线超素蛋白复合体的三维结构,这也是目前...
作物在光合作用时,叶绿体中色素主要吸收红光和蓝紫光的光波。所以,要想控制植物生长的过程,就要在光的波长上下工夫。通常,光合作用时间的长短与光照时间的变化是一样的,光照时间越长,作物生长的越好。
几何光学是光学发展史上的转折点,在这个时期建立了光的反射定律和折射定律,奠定了几何光学的基础,1621年,荷兰物理学家斯涅尔通过实验首次总结出了正确的折射定律,后来折射定律也常被称作“斯涅尔定律”。
菌根是最重要的生物界间相互作用之一,因为它们涉及约34万种陆地植物和约5万种土壤真菌。在这些互惠互利的相互作用中,真菌接受光合作用产生的碳,并为寄主植物提供磷和氮等矿物质营养作…
绿叶海天牛,一种可以光合作用的动物。为了可以光合作用,不但夺走了食物中的叶绿体,还掠夺了用来维护叶绿体的核基因。当绿叶海天牛的幼虫从卵中孵化之后,会游动着寻找滨海无隔藻,一旦找到就攀附在其上,并迅速发育成为幼年的绿叶海天牛。
该论文对当前生物质基小分子通过碳链延长升级转化为高质或化学品的现状进行了全面的分析总结,并对碳链延长转化路径或策略的潜在发展趋势进行了展望。.该综述首先以鸟瞰图归纳了当前由生物质资源衍生得到的有机平台小分子(图1),然后详细介绍...
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