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光合作用


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系统

绿硫细菌的光合作用系统在结构上和其他细菌又有哪些差别?
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陈景华对此表示,尽管绿硫细菌已被发现数十年,科学家们对它内部的光合作用系统的详细构造仍然了解甚少。
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它们身上或许保留着原始光合作用系统的一些结构特征。
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反应中心

科学界的普遍共识是,地球上最早的光合作用反应中心是由两个相同蛋白构成的同源二聚体,在进化的过程中两个中心蛋白慢慢发生变化,从两个一样的蛋白变成了两个不一样的异源二聚体蛋白。
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该研究刷新了人类对古老生物光合作用机理的认知,对于理解光合作用反应中心的进化演变,具有重要的启示意义。
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效果

已有科研人员研制出利用细菌、藻类光合作用治疗肿瘤的“黑科技”,很值得期待。
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影响

该研究刷新了人类对古老生物光合作用机理的认知,对于理解光合作用反应中心的进化演变,具有重要的启示意义。
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“研究不同光合生物的光合作用机制对于现代农业的发展具有重要意义,例如,绿色植物的太阳能利用率理论值可达6%―8%,但当前实际大田农作物的太阳能利用率仍低于2%。
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光合生物是自然界最高效的太阳能固定“机器”,平均每年通过光合生物的光合作用所同化的太阳能约为人类所需能量的10倍。
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“植物是真核生物,光合细菌是原核生物,二者的光合作用机理存在较大的区别。
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”论文第一作者、浙江大学冷冻电镜中心博士后陈景华介绍道,但在光合细菌中,只有蓝细菌的光合作用过程会产生氧气,绝大多数光合细菌为厌氧型生物,光合作用过程并不产生氧气。
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绿硫细菌的光合作用系统在结构上和其他细菌又有哪些差别?
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陈景华对此表示,尽管绿硫细菌已被发现数十年,科学家们对它内部的光合作用系统的详细构造仍然了解甚少。
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其它

目前已报道的光合细菌包括紫色硫化细菌、变形菌、蓝细菌、日光杆菌、绿硫细菌、酸性杆菌等,均已被用于研究光合作用
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