Cell重大突破!我院张立新团队发表研究论文揭示叶绿体蛋白转运新机制发布时间:2020年03月13日15:28作者:2020年3月12日,河南大学生命科学学院/作物逆境适应与改良国家重点实验室张立新教授课题组及合作者在光合作用研究领域取得...
人工重建和控制光合作用过程具有重要研究意义,这将意味着有能力生产出清洁能源,以及其他仅靠光和二氧化碳就能产生的产品。有鉴于此,马克斯·普朗克陆地微生物研究所TobiasErb小组将微流控技术与菠菜植物的天然光合膜结合起来,开发出了“叶绿体”,它能够模仿复杂的和栩栩如生的...
早在1876年,人们就观察到海蜗牛体内有绿色的颗粒(Brandt,1883)。90年后,这种颗粒被确认与藻类细胞内叶绿体具有完全相同的结构(Kawaguti&Yamasu...
最近两年,有关相分离在植物中的研究也取得了一系列重要进展,研究成果大都发表在CNS主刊上。.为方便研究人员查阅,我们把相关工作做了以下汇总:.2020年8月,英国剑桥大学PhilipWigge团队在Nature在线发表了一篇题为Aprion-likedomaininELF3functionsasa...
养过花的朋友都知道,有的植物喜欢的阳光,有的却喜欢在阴凉处生长,是因为植物分阳生植物和阴生植物,你知道怎么区分吗?你知道阴生植物为什么不怕照不到阳光吗?俗话说“万物生长靠太阳”,植物需要光合作用,…
我校生命科学学院林宏辉、张大伟团队揭示油菜素内酯信号调控光形态建成中叶绿体发育的新机制.大多数植物的种子在土壤中萌发后,幼苗均处于...
细胞器marker选择了mCherry,是参考了文献的做法。但是红色荧光和叶绿体自发荧光重合了,共聚焦室的老师说无法区分。因为对共聚焦显微镜完全没有经验,但是期望得到文献中漂亮的图片,希望能得到高手的帮助。在文献中以下几种类型:
高等植物的叶绿体存在PSII修复循环途径以恢复PSII活性,该途径首先降解受损的D1,新的D1才能替代原有的D1,从而恢复PSII的活性。人们推测,与D1蛋白结合的叶绿素的降解是D1得以降解的前提,但在D1降解过程中这些叶绿素是如何降解的目前还不清楚。
幸运的少数:打造高效人工全叶绿素太阳能电池.地球上的自然光生物体通过10亿年以上的进化,逐渐形成了完善的从光能到化学能的转化体系...
兰州大学博士学位论文拟南芥高叶绿素荧光突变体的筛选及PPT1基因功能研究姓名:马今方申请学位级别:博士专业:生物学植物学指导教师:张立新20060501兰州大学博士学位论文中文摘要中文摘要光合作用是植物利用太阳能将水和二氧化碳转变为有机化合物并放出氧气的过程。
Cell重大突破!我院张立新团队发表研究论文揭示叶绿体蛋白转运新机制发布时间:2020年03月13日15:28作者:2020年3月12日,河南大学生命科学学院/作物逆境适应与改良国家重点实验室张立新教授课题组及合作者在光合作用研究领域取得...
人工重建和控制光合作用过程具有重要研究意义,这将意味着有能力生产出清洁能源,以及其他仅靠光和二氧化碳就能产生的产品。有鉴于此,马克斯·普朗克陆地微生物研究所TobiasErb小组将微流控技术与菠菜植物的天然光合膜结合起来,开发出了“叶绿体”,它能够模仿复杂的和栩栩如生的...
早在1876年,人们就观察到海蜗牛体内有绿色的颗粒(Brandt,1883)。90年后,这种颗粒被确认与藻类细胞内叶绿体具有完全相同的结构(Kawaguti&Yamasu...
最近两年,有关相分离在植物中的研究也取得了一系列重要进展,研究成果大都发表在CNS主刊上。.为方便研究人员查阅,我们把相关工作做了以下汇总:.2020年8月,英国剑桥大学PhilipWigge团队在Nature在线发表了一篇题为Aprion-likedomaininELF3functionsasa...
养过花的朋友都知道,有的植物喜欢的阳光,有的却喜欢在阴凉处生长,是因为植物分阳生植物和阴生植物,你知道怎么区分吗?你知道阴生植物为什么不怕照不到阳光吗?俗话说“万物生长靠太阳”,植物需要光合作用,…
我校生命科学学院林宏辉、张大伟团队揭示油菜素内酯信号调控光形态建成中叶绿体发育的新机制.大多数植物的种子在土壤中萌发后,幼苗均处于...
细胞器marker选择了mCherry,是参考了文献的做法。但是红色荧光和叶绿体自发荧光重合了,共聚焦室的老师说无法区分。因为对共聚焦显微镜完全没有经验,但是期望得到文献中漂亮的图片,希望能得到高手的帮助。在文献中以下几种类型:
高等植物的叶绿体存在PSII修复循环途径以恢复PSII活性,该途径首先降解受损的D1,新的D1才能替代原有的D1,从而恢复PSII的活性。人们推测,与D1蛋白结合的叶绿素的降解是D1得以降解的前提,但在D1降解过程中这些叶绿素是如何降解的目前还不清楚。
幸运的少数:打造高效人工全叶绿素太阳能电池.地球上的自然光生物体通过10亿年以上的进化,逐渐形成了完善的从光能到化学能的转化体系...
兰州大学博士学位论文拟南芥高叶绿素荧光突变体的筛选及PPT1基因功能研究姓名:马今方申请学位级别:博士专业:生物学植物学指导教师:张立新20060501兰州大学博士学位论文中文摘要中文摘要光合作用是植物利用太阳能将水和二氧化碳转变为有机化合物并放出氧气的过程。