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  • ? 氧電極]瞬時分子嵌合體:Rapaza viridis 如何利用異源葉綠體進行光合作用

    氧電極]瞬時分子嵌合體:Rapaza viridis 如何利用異源葉綠體進行光合作用

    我們熟知的植物和藻類的葉綠體,其實起源于遠古時期被吞噬的藍細菌。隨著演化,大部分葉綠體蛋白的基因已轉移至宿主細胞核中。但這個過程是如何發(fā)生的?原始宿主的基因,是...
    2026-04-22 圍觀1459 [技術]
  • ? [科研前線│氧電極]長壽命NiOOH相中的保留電荷驅動催化水氧化

    [科研前線│氧電極]長壽命NiOOH相中的保留電荷驅動催化水氧化

    [科研前線│氧電極]長壽命NiOOH相中的保留電荷驅動催化水氧化電化學水氧化反應(OER)是綠色制氫技術的核心步驟,但其緩慢的四電子-四質(zhì)子轉移過程制約了整體效率。鎳基羥基...
    2026-01-23 圍觀1615 [技術]
  • ? 科研前線丨氧電極丨氨氧化古菌產(chǎn)生氧化亞氮的酶學機制

    科研前線丨氧電極丨氨氧化古菌產(chǎn)生氧化亞氮的酶學機制

    氨氧化古菌(AOA)作為硝化細菌的一類,是海洋中最豐富的微生物之一。它們通過氧化氨獲取能量,在此過程中意外產(chǎn)生強效溫室氣體氧化亞氮(N?O)。目前關于AOA氮代謝的酶學...
    2026-01-04 圍觀1790 [技術]
  • ? [科研前線|氧電極] 基于生物質(zhì)碳點的生物雜交系統(tǒng)閉環(huán)可增強植物光合作用

    [科研前線|氧電極] 基于生物質(zhì)碳點的生物雜交系統(tǒng)閉環(huán)可增強植物光合作用

    光合作用是地球上最重要的生物化學反應之一,植物和藻類借此利用太陽能將二氧化碳和水轉化為氧氣與有機物,為幾乎所有生命提供食物和能量來源。然而,當下自然狀態(tài)下的植物...
    2026-01-04 圍觀1362 [技術]
  • ? 液相氧電極延伸閱讀必備:參考文獻里藏著更多知識彩蛋

    液相氧電極延伸閱讀必備:參考文獻里藏著更多知識彩蛋

    以下是HansatechClark型液相氧電極在線粒體功能和細胞生物能研究中的應用實例:MitochondrialDysfunction線粒體功能障礙Mitochondrialproteinimportcloggingasamechanismof...
    2026-01-04 圍觀1515 [技術]
  • ? [科研前線│氧電極]嗜鹽細菌如何“吃”掉有毒甲基胍?

    [科研前線│氧電極]嗜鹽細菌如何“吃”掉有毒甲基胍?

    在自然界中,有些微生物能以一些我們認為“有毒”或“難降解”的化合物為食。甲基胍是一種含氮小分子,常見于生物代謝廢物中,高濃度時對細胞有毒。以往研究表明,某些細菌...
    2026-01-04 圍觀1694 [技術]
  • ? [科研前線│Handy PEA│Chlorolab 2]紅光信號通路激活沙漠藍藻的耐旱性機制

    [科研前線│Handy PEA│Chlorolab 2]紅光信號通路激活沙漠藍藻的耐旱性機制

    沙漠藍藻需頻繁經(jīng)歷與晝夜光照振蕩密切相關的吸水-脫水循環(huán),其生存高度依賴對干旱脅迫的快速適應,脫水會嚴重損害光合作用系統(tǒng),因此藍藻需在脫水前激活保護機制以發(fā)菜(N...
    2025-11-20 圍觀1159 [技術]
  • ? 解密生命能量密碼:Clark型液相氧電極如何“看見”呼吸?

    解密生命能量密碼:Clark型液相氧電極如何“看見”呼吸?

    解密生命能量密碼:Clark型液相氧電極如何“看見”呼吸?氧氣,是生命活動的終極“燃料”。在微觀世界里,線粒體的呼吸作用如何驅動細胞產(chǎn)生能量?科研人員如何精準捕捉這一...
    2025-07-07 圍觀1326 [技術]
  • ? Chlorolab2+│M-PEA+]大葉藻放氧復合體光失活的波長依賴性

    Chlorolab2+│M-PEA+]大葉藻放氧復合體光失活的波長依賴性

    Chlorolab2+│M-PEA+]大葉藻放氧復合體光失活的波長依賴性大葉藻是沿海海草草甸中重要的海洋被子植物,具有光敏型放氧復合體(OEC)。在惡劣環(huán)境下,大葉藻OEC的光失活可能...
    2025-02-14 圍觀1496 [技術]
  • ? 夜間低氧對海草光合作用ATP利用率的影響

    夜間低氧對海草光合作用ATP利用率的影響

    夜間低氧對海草光合作用ATP利用率的影響海草草甸是沿海地區(qū)最具生產(chǎn)力的水生生態(tài)系統(tǒng)之一,也是全球重要的碳儲存地。低氧一直是海岸帶生態(tài)系統(tǒng)的主要威脅之一,且與海草草甸...
    2023-09-07 圍觀1956 [技術]
  • ? 氧電極萬億分之一秒!“破解”了光合最初階段

    氧電極萬億分之一秒!“破解”了光合最初階段

    氧電極萬億分之一秒!“破解”了光合作用最初階段!光合作用(photosynthesis)是很多植物、藻類和藍菌等生產(chǎn)者利用光能把水、二氧化碳或者硫化氫等無機物轉變成可以儲存化...
    2023-09-07 圍觀1809 [技術]
  • ? 光子晶體慢光子效應可以增強小球藻光合作用

    光子晶體慢光子效應可以增強小球藻光合作用

    CIRAS-3/Chlorolab2+]光子晶體慢光子效應可以增強小球藻光合作用植物光合作用被認為是減少二氧化碳水平以實現(xiàn)全球碳中和目標的一種有效措施。目前,研究人員致力于通過改善...
    2023-02-23 圍觀865 [技術]
  • ? 線粒體狀態(tài)呼吸液相氧電極測定方法

    線粒體狀態(tài)呼吸液相氧電極測定方法

    線粒體狀態(tài)呼吸液相氧電極測定方法文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.100735線粒體是細胞物質(zhì)代謝和能量代謝的樞紐,也是逆境脅迫的主要攻擊位點之一,在生物...
    2022-01-14 圍觀4387 [技術]
  • ? 單線態(tài)氧對大鼠腦細胞線粒體代謝的影響

    單線態(tài)氧對大鼠腦細胞線粒體代謝的影響

    氧,以活性氧(ROS)的形式參與氧化應激,氧化應激是許多疾病觸發(fā)的主要因素之一,同時活性氧還可以作為信號和細胞刺激參與細胞的許多生理過程。單線態(tài)氧(1o2)是活性氧的一種...
    2021-12-24 圍觀1761 [技術]
  • ? 正確使用光合儀獲取有效光合數(shù)據(jù)(二)

    正確使用光合儀獲取有效光合數(shù)據(jù)(二)

    如何正確地使用光合儀并獲取有效的光合數(shù)據(jù)(二)光合作用是植物體內(nèi)重要的同化過程,光合速率的測定是研究植物的光合性能、診斷植物光合機構的運轉、研究環(huán)境因素對光合作...
    2021-12-23 圍觀910 [技術]
  • ? 英馳科技受邀參加第十屆全國小麥基因組學及分子育種大會

    英馳科技受邀參加第十屆全國小麥基因組學及分子育種大會

    ?為充分展示過去一年我國小麥基因組學與分子育種研究取得的成就,推動小麥基因組學及其相關研究領域的發(fā)展,由中國作物學會主辦、植物細胞與染色體工程國家重點實驗室等單...
    2019-08-28 圍觀862 [名企]
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    光合儀和氧電極測定光合速率區(qū)別及優(yōu)缺點

    光合儀和氧電極測定光合速率的區(qū)別及優(yōu)缺點目前的測定光合速率的方法是通過測定CO2吸收的紅外線CO2氣體分析儀法(光合儀)以及通過測定O2釋放的氧電極法。然而,究竟那一種方法測定準確,什么樣的...
    2018-04-23 圍觀629 [應用]
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    液相氧電極應用-氧電極測定小麥胚呼吸活性

    氧電極測定小麥胚呼吸活性實驗準備:儀器器具:Oxytherm氧電極系統(tǒng)一套;剪刀,雙面刀(或單面切刀或者手術刀),1ml移液器,鑷子,吸管,吸水紙,燒杯3個試劑:測定介質(zhì)50mmol/LpH7.5的Tris-HCl緩...
    2018-04-23 圍觀740 [應用]
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    液相氧電極應用-植物葉片光合速率的測定

    植物葉片(綠色部位)光合速率的測定實驗準備:儀器:氧電極系統(tǒng)一套;30ml針筒,剪刀,雙面刀(或單面刀),1ml移液器,鑷子,吸管,吸水紙,打孔器。試劑:(1)測定介質(zhì)50mmol/LpH7.5的Tris-HCl緩沖...
    2018-04-23 圍觀642 [應用]
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    液相氧電極的工作原理及特點-英馳科技

    液相氧電極的工作原理及特點1前言氧電極是為測定水中溶解氧含量而設計的一種極譜電極,早在二十世紀三十年代就有人用裸露的銀-鉑電極研究藻類的光合作用。自從五十年代薄膜氧電極問世以來,又大...
    2018-04-23 圍觀636 [原理]