集胞藻ChlH/GUN5的结构是第一个高分辨率的镁螯合酶催化亚基结构,为深入研究这样一个复杂的酶的催化机理打下了基础。该进展发表于2015年第9期的《自然-植物》(Nature Plants)。 …
植物所等叶绿素合成研究获新进展
集胞藻ChlH/GUN5的结构是第一个高分辨率的镁螯合酶催化亚基结构,为深入研究这样一个复杂的酶的催化机理打下了基础。该进展发表于2015年第9期的《自然-植物》(Nature Plants)。 …
运用超高速镭射,伦敦帝国学院的科学家顺利拍摄了一部光合作用化学反应的「电影」,并且得以准确计算每个步骤发生的时间。…
近日,环境科学与工程学院杨东江教授团队与北京大学郭少军教授合作,在浒苔多级孔结构 气凝胶碳材料在储能器件中的应用方面取得了重要进展。…
该项技术是将外源动物的基因转移到微藻中,生产出一种特殊的蛋白质。这种蛋白质可热塑变成任意形状,比如蜘蛛丝。相比于传统的利用动物纤体或发酵罐的技术提取蛋白质,此技术充分利用了微藻光合作用效率高的特点,生产蛋白质的成本更加低廉,适合工业化量产。…
近日研究人员根据NASAAqua卫星上中分辨率成像光谱仪(MODIS)所收集数据绘制的地图发现,2015年厄尔尼诺现象已造成海洋食物链中最底层的浮游植物数量大幅减少,导致鱼群的食物供应显著降低,这或将对沿海捕鱼业造成严重影响 。海洋上层浮游植物数量下降与厄尔尼诺现象导致的海水温度上升有关。…
课题组构建了典型产油微藻三角褐指藻的遗传转化体系,对其脂质代谢网络潜在关键节点进行了挖掘,发现了一种新型的定位于线粒体的苹果酸脱氢酶,具有很强的促NADPH生成的作用,可提供胞内丰富的还原力,促进脂肪酸的合成。…
隐芽藻类通常生活在其他吸收大部分太阳光线的生物体下面。相应的,这些藻类进化成依靠那些不被它们的邻居所捕获的光——主要是黄绿色光来蓬勃生长。这些藻类收集这种黄绿色光的能量,并将其传递到一个将其转换成红色光的分子网络,在其中叶绿素分子需要执行重要的光合化学。…
美国能源部生物能源技术办公室(BETO)与国家实验室及私营企业合作,利用柳枝稷(switchgrass)等生物质研制成生物燃料,用作飞机燃料或直接取代汽车中的汽油。…
伽柏团队用这些简单模型测量地表太阳能光谱时,发现绿光在单位波长太阳能谱中的功率最高。绿光无益于能量流的调节,应当被过滤掉。为了减少太阳能的波动,他们系统地优化了太阳电池的参数,并且发现太阳电池的吸收光谱与绿色植物的吸收光谱几乎相同。…
推进技术创新与多联产示范。加强纤维素、微藻等原料生产生物液体燃料技术研发,促进大规模、低成本、高效率示范应用。…