为什么是珊瑚具有叶绿素但不能光合作用的生物
您怎么称这种生活在大多数珊瑚中的小生物,它会产生叶绿素,却不费心用它来将阳光转化为能量?这种不寻常的生物被称为珊瑚藻,是第一个已知
您怎么称这种生活在大多数珊瑚中的小生物,它会产生叶绿素,却不费心用它来将阳光转化为能量?这种不寻常的生物被称为珊瑚藻,是第一个已知
当照在叶子上的阳光迅速变化时,植物必须保护自己免受随之而来的突然的太阳能激增。为了应对这些变化,从植物到细菌的光合生物发展了许多策
一个国际研究团队利用纳米级成像和化学分析的独特结合,揭示了光合作用的水分解反应背后的分子机制中的关键步骤,这一发现可能有助于设计可
光合作用的过程构成了生命的重要基础:通过这个系统,植物可以生产生物质 - 从而生产出人类的食物。然而,该过程并不总是最佳的,导致显
在接下来的二十年中,作物产量需要大幅增加,以满足不断增长的全球人口需求。如果我们有一个水晶球来向我们展示提高作物产量的最佳策略,那
科学家们已经解决了光合作用关键组成部分之一的结构,这一发现可能导致重新设计光合作用以实现更高的产量并满足紧急的粮食安全需求。 由谢
南安普敦大学的科学家已经重新设计了光合作用的基本过程,以促进有用的化学反应,这些化学反应可用于生产生物燃料,药物和精细化学品。 光
内向的人振作起来:当细胞像某些人一样被压扁时,它们会进入防御模式,甚至关闭光合作用。 在今天发表的一项研究中,科罗拉多大学博尔德分
绿色硫磺细菌在黑海的寒冷水域中居住。为了寻找它的孤独存在,这种生命形式从250英尺深度的微弱阳光中清除能量。 植物表现出同样出色的技
光合作用已经在这个星球上推动了超过30亿年的生命 - 首先是细菌,然后是植物 - 但我们并不知道它是如何工作的。 现在,密歇根大学的生
地球上的所有生命最终都依赖于来自太阳的能量,光合作用是至关重要的环节。光合作用产生三磷酸腺苷(ATP),它是生物体中的通用分子燃料。一
苔藓是在藻类之后但在蕨类植物和树木之类的维管陆地植物之前进化而来,使它们成为科学家研究光合作用的有趣目标,光合作用是植物将阳光转