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搜索结果: 1-4 共查到植物生物物理学 光系统相关记录4条 . 查询时间(0.268 秒)
硅藻作为海洋中的主要初级生产者,在维持全球生态系统平衡和碳循环中扮演重要角色。硅藻通过特有的岩藻黄质-叶绿素a/c型捕光天线(FCP),可在深水下有效利用蓝绿光,极大地提高了光能利用效率。中国科学院植物研究所光合膜蛋白结构生物学团队此前已成功破解羽纹纲硅藻-三角褐指藻的主要二聚体FCP捕光天线、中心纲硅藻-纤细角毛藻的光系统II与四聚体FCP捕光天线(PSII-FCPII)超分子复合物和超大光系统...
硅藻是重要的红色谱系水生植物,每年为自然界提供约20%光合原初生产力。为适应复杂变化的海洋光环境,硅藻进化出独特的光系统和FCP捕光天线(Fucoxanthin Chlorophyll a/c protein),并结合了特殊的叶绿素c、岩藻黄素、硅甲藻黄素及硅藻黄素。目前,硅藻光系统反应中心和FCP二聚体天线的聚合方式以及光保护相关捕光天线介导的光保护机制尚未得到揭示,进一步探究其捕光天线和光系统...
亚硫酸对植物光系统Ⅱ(PSⅡ)伤害面理及影响因素的研究,目前国内外尚未解决,本成果系统地揭示:1、亚硫酸对PS2颗粒的伤害机理是由于33KD多肽解高,MN发生流答,使水光解受阴,影响向PS2反应中心供应电子,导致DCIP光还你速率大幅度降低,这一伤害依亚硫酸浓度增加和处理时间延长而加重:2、亚硫酸对PS2作害与光强,PH传题,荧光强度,叶绿中含量,叶绿体老化程度的关系,为阐明植物的伤害现象,特点和...
摘要本文研究了长期CO2加富对大豆叶片光系统Ⅱ(PSⅡ)功能的影响。结果表明,CO2加富能促进大豆叶片PSⅡ潜在活性和原初光能转化效率,以及电子传递量子产量的提高;增加荧光光化学淬灭组分,降低荧光非光化学淬火组分。CO2加富对大豆叶片PSⅡ功能的改善,可能是CO2加富条件下,大豆叶片光合速率的提高和产量增加的重要原因之—。

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