被称为自然界“奇葩”光合物种的硅藻为什么特别擅长“捕光”?日前,中国科学院植物研究所沈建仁和匡廷云研究团队的一项最新研究发现揭示出了硅藻的“秘密”——它有高效地捕获和利用光能的独特结构。国际知名学术期刊《科学》以长文形式在线发表了这一成果。基于该研究,科学家未来有望设计出可以高效“捕光”的新型作物。 光合作用是地球上规模最大、最为重要的化学反应。光合生物重新塑造了地球表面和大气层成分,也演化出了千 […]…
硅藻,硅藻,你为什么这么擅长“捕光”
被称为自然界“奇葩”光合物种的硅藻为什么特别擅长“捕光”?日前,中国科学院植物研究所沈建仁和匡廷云研究团队的一项最新研究发现揭示出了硅藻的“秘密”——它有高效地捕获和利用光能的独特结构。国际知名学术期刊《科学》以长文形式在线发表了这一成果。基于该研究,科学家未来有望设计出可以高效“捕光”的新型作物。 光合作用是地球上规模最大、最为重要的化学反应。光合生物重新塑造了地球表面和大气层成分,也演化出了千 […]…
表层太阳光能照到的地方因为藻类旺盛的光合作用将小分子碳和无机碳都变成了大分子有机物而使得上层水体出现缺碳的情况,太阳照不到的底层出现严重缺氧,保留大量沉下去的有机物。这些沉下去的有机物在强还原的环境下经过很多年之后就变成了油…
水产养殖池塘的蓝藻水华是由于水体富营养化引起的,伴随着水华爆发后的生态系统奔溃,泛塘死鱼是我国乃至世界面临的水产养殖中重要生态环境问题。 农民的治理蓝藻“土方法”,1、补充饵料藻类所需的水中溶解碳源;2、补充饵料藻种引入生物竞争 1、补充碳源分为生物补碳和化学补碳。生物补碳就是为水体引入光合细菌、EM细菌、芽孢杆菌等菌类,降解水体的藻类无法利用的大分子有机物,降解过程的生化反应形成类似三羧酸循环里 […]…
这一研究工作为揭示光合作用光反应拓展捕光截面和高效捕获传递光能机理,以及硅藻超强的光保护机制提供了坚实的结构基础;为实现光合作用宽幅捕获和快速传递光能的理论计算提供了可能,为人工模拟光合作用机理提供了新理论依据。也为指导设计新型作物、提高植物的捕光和光保护效率提供了新思路和新策略。…
日本一家海藻养殖场生产的微藻产品可用于生产生物燃料,成为世界上首家通过新的ASC-MSC海藻(藻类)标准认证的企业。…
在海洋环境中,杜氏藻是呈绿色的,但是在强光和高盐的环境下,杜氏藻会积累大量类胡萝卜素使其转变为红色;嗜盐菌科生长在含高浓度盐分的水中,它们会释放一种叫菌视紫红质的红色素,当这种细菌数量足够多时,就会把水染成红色。…
我们每一次呼吸,其中有一半的氧气来自海洋微藻。因此,海洋微藻以微小的个体和有限的种类为地球做出了巨大的贡献。…
硅藻是一类具有色素体的单细胞植物,常由几个或很多细胞个体连结成各式各样的群体。硅藻的形态多种多样。 硅藻常用一分为二的繁殖方法产生。分裂之后,在原来的壳里,各产生一个新的下壳。盒面和盒底分别名为上、下壳面。壳面弯伸部分名壳套。上下壳套向中间伸展部分,称相连带。…
藻类喂养坚定地注视着美国牡蛎的机会…
和陆地植物一样,藻类也将阳光作为能量的来源。许多活跃在水中的绿藻既可以主动靠近光源,也可以在需要时远离光。为此,它们使用了特殊的传感器(光感受器)来感知光线。…