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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...
近日,中国农业大学生物学院/植物抗逆高效全国重点实验室李继刚教授团队与北京大学现代农学院/北京大学现代农业研究院邓兴旺院士团队合作在国际知名学术期刊PNAS在线发表了题为“Reconstitution of phytochrome A-mediated light modulation of the ABA signaling pathways in yeast”的研究论文。该研究在酵母中重建了A...
Forest-dwelling bacteria known for forming slimy swarms that prey on other microbes can also cooperate to construct mushroom-like survival shelters known as fruiting bodies when food is scarce.Now, a ...
植物擦了绿色“防晒霜”     植物  绿色  防晒霜       2020/6/30
美国加州大学河滨分校物理学家Nathaniel M. Gabor领导的一个国际科学家团队,构建了一个模型再现了在许多生物体中观察到的光合作用光收获的一般特征。相关论文近日刊登于《科学》。光收集主要是植物通过蛋白质结合的叶绿素分子收集太阳能。在光合作用中,光能的收集是从吸收阳光开始的。当阳光照射在叶子上时,植物必须保护自己免受突然激增的太阳能的影响。为了应对这些变化,光合作用生物体——从植物到细菌,...
Plants don’t have eyes, but they do “see” their surroundings using light.That’s made possible by proteins called photoreceptors that absorb light and convert it into a signal that turns genes on or of...
Identification of a gene needed to expand light harvesting in photosynthesis into the far-red-light spectrum provides clues to the development of oxygen-producing photosynthesis, an evolutionary advan...
2014年8月25日,应中国科学院昆明植物研究所李德铢研究员和该所资源植物与生物技术所级重点实验室的邀请,西澳大利亚大学Steven M. Smith教授对昆明植物所进行了访问,并作了题为Discovery and mode of action of karrikins produced by wildfires的精彩报告。

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