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  • 中国科学家破解光合作用最重要“超分子机器”

    植物光合作用的最初光能吸收和转换的过程由三个复合体协同完成,科学家称之为“超分子机器”。其中,“光系统II”位于最上游,极其重要,其结构解析的难度非常大。5月20日,中国科学院生物物理研究所在北京召开新闻

  • JACS:中科院科学家在基因密码子扩展模拟光合作用取得进展

    中国科学院生物物理所王江云与化学研究所夏安东等人合作在Journal of the American Chemical Society发表了最新研究论文报告了他们在基因密码子扩展模拟光合作用研究方面的最新研究成果。

  • Plant Cell:中科院科学家在光合作用状态转换机制研究方面的最新进展

    中国科学院生物物理研究所柳振峰课题组在在国际权威杂志Plant Cell中报道了他们关于植物光合作用状态转换磷酸酶(TAP38/PPH1)底物识别机制的研究成果。

  • 研究发现分子振动可提高光合作用效率

    北京时间7月21日消息,科学日报报道,近日美国密西根大学生物物理学研究学者利用短脉冲光对光合作用的力学进行了相关研究并阐明了分子振动在光合作用能量转换过程中所起的作用。这项发现或能帮助工程师制造更高效的

  • 新方法利用卫星技术研究农作物光合作用

    植物光合作用过程中将太阳光转化为化学能,并将转换的能量传递给人类和吃植物的动物,而这也成为地球上所有生命的主要能量来源。

  • PNAS:模仿光合作用有效地分解水

    一组研究发现一种人造光合电池能高效地把水分解成它的组成元素,并且电池内的电子运输迅速。

  • 首次观察到光合作用中能量转化的量子机制

    据美国每日科学网站近日报道,英国科学家首次在室温下观察到光合作用中能量转化的量子机制——相干作用(一种状态相互叠加的量子效应),并证明,正是这一量子机制使光合作用能很好地面对环境干扰。出版在《科学》杂志的最新研究有助于科学家们研制出新一代转化效率更高的太阳能电池。 提高太阳光的有效转化率是科学家们孜孜以求的目标,他们希望借此降低人类对化石能源的依赖。

  • 英高校新研究:模拟光合作用制造氢能源

    英国多所知名高校日前启动了一项新研究计划,通过模拟植物光合作用的原理,将太阳光转化为可利用的氢能源。 该项目首席研究员、英国东英吉利大学科学家茹莱亚·比特表示,研究人员将利用合成生物技术,把微型太阳能板与微生物绑定,建立起人工模拟的光合系统,从而将吸收的太阳光转化为氢和氧。 比特说:“人工光合系统将能捕获太阳光,制造生产出‘无碳’新能源——氢,这一能源可应用在新能源汽车和发电等领域。

  • BMC Evol Biol.:文建凡研究组揭示了两个重要光合作用酶的起源及其进化机制

    光合作用是地球上最重要的生物化学反应。通过光合作用,光合生物吸收太阳光能,将CO2固定,转变成化学能,作为地球上几乎所有有机物和能量的源头。其中执行CO2固定任务是由卡尔文循环途径来完成的。果糖-1,6-二磷酸酶(FBPase)和景天庚酮糖-1,7-二磷酸酶(SBPase)是真核光合生物卡尔文循环途径的两个受光调节的关键酶。

  • Sci Rep:科学家找到昆虫光合作用首个证据

    能够捕获阳光中的能量的色素在豌豆蚜的代谢中扮演了一个重要角色 蚜虫的生物学特性真是太奇特了——雌蚜虫生下来就可以繁殖而无需雄性,而雄蚜虫有时候竟然没有长嘴,致使它们在交配后不久便会死去。而上周公布的一项研究成果又为它们的特异功能名单添加了惊人的一笔:它们竟然也能够捕获阳光,并按照代谢的目的使用这些能量。 蚜虫是动物世界中唯一具有合成色素——类胡萝卜素——本领的成员。