伽柏團(tuán)隊(duì)用這些簡(jiǎn)單模型測(cè)量地表太陽(yáng)能光譜時(shí),發(fā)現(xiàn)綠光在單位波長(zhǎng)太陽(yáng)能譜中的功率最高。綠光無(wú)益于能量流的調(diào)節(jié),應(yīng)當(dāng)被過(guò)濾掉。為了減少太陽(yáng)能的波動(dòng),他們系統(tǒng)地優(yōu)化了太陽(yáng)電池的參數(shù),并且發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)電池的吸收光譜與綠色植物的吸收光譜幾乎相同。…
我科學(xué)家率先破解光合作用超分子結(jié)構(gòu)之謎
光合作用是地球上生命體賴以生存的基礎(chǔ),對(duì)它的科學(xué)研究已持續(xù)了兩百多年,但仍有很多未解之謎。中科院生物物理所的研究團(tuán)隊(duì)在光合作用研究中獲得重要突破,在國(guó)際上率先解析了高等植物菠菜光合作用超級(jí)復(fù)合物的高分辨率三維結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)研究工作發(fā)表在最新出版的國(guó)際頂級(jí)期刊《自然》上。 據(jù)介紹,基于結(jié)構(gòu)的光合作用機(jī)理研究具有重要的理論意義,同時(shí)也將為解決能源、糧食、環(huán)境等問(wèn)題提供具有啟示性的方案。1985年,德國(guó)馬普 […]…
能源局印發(fā)《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(全文)
推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與多聯(lián)產(chǎn)示范。加強(qiáng)纖維素、微藻等原料生產(chǎn)生物液體燃料技術(shù)研發(fā),促進(jìn)大規(guī)模、低成本、高效率示范應(yīng)用。…
新基因技術(shù)可提高作物光合作用效率
美國(guó)一項(xiàng)最新研究說(shuō),通過(guò)改造植物中的相關(guān)基因,可以使植物更有效進(jìn)行光合作用,從而提高作物產(chǎn)量。…
青島能源所在藍(lán)細(xì)菌光合制乙烯研究中取得進(jìn)展
乙烯是一種重要的基礎(chǔ)化工原料。近年來(lái),由生物質(zhì)資源生產(chǎn)乙醇、乙醇再經(jīng)催化轉(zhuǎn)化制備乙烯相關(guān)研究已經(jīng)取得一些定展,而利用基因工程技術(shù)以微生物作為細(xì)胞工廠直接合成乙烯成為新的研究熱點(diǎn)。…
水與光相互作用首次發(fā)出激光 可研制微型傳感器
以色列理工學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院光子力學(xué)中心主任塔爾·卡蒙的團(tuán)隊(duì)首次證明,水波在液體裝置內(nèi)振動(dòng)也能產(chǎn)生激光輻射。…
硅和碳首次借助天然酶“聯(lián)姻”
據(jù)英國(guó)《自然》雜志網(wǎng)站24日?qǐng)?bào)道,美國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn),在一種天然酶的作用下,當(dāng)活體大腸桿菌細(xì)胞被“喂食”合適的含硅化合物時(shí),其內(nèi)部可形成碳—硅鍵。這是科學(xué)家首次證明有機(jī)生物體能讓硅碳結(jié)合。除有助新藥研制外,該研究還有助于解答生物進(jìn)化過(guò)程為何對(duì)硅視而不見的問(wèn)題。…
英國(guó)大學(xué)發(fā)現(xiàn)藻酸鹽能為生物3D打印提供更多優(yōu)勢(shì)
從褐藻類或藻類提取的藻酸鹽構(gòu)成了用于生物鏈接開發(fā)材料的基礎(chǔ),當(dāng)與其它材料組合時(shí),可改善藻酸鹽性質(zhì),例如變得更堅(jiān)固或?qū)?xì)胞更具吸引力。…
藍(lán)藻、恐龍到人:生命演化小史
原核生命的藍(lán)藻在海洋中大量繁殖以后,生命的多樣性曾長(zhǎng)期在低水平徘徊。但藍(lán)藻通過(guò)葉綠素的光合作用,不斷釋放氧氣,在距今約20億年前,形成了地球第一個(gè)大氧化時(shí)代,從此,真核生命登上了歷史舞臺(tái)。…
城市變暖可能延緩樹木生長(zhǎng)和光合作用
美國(guó)北卡羅來(lái)納州立大學(xué)的一項(xiàng)最新研究發(fā)現(xiàn),氣候變暖減緩了城市樹木的生長(zhǎng)和光合作用。…