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  研究团队在超快时间尺度上研究活细胞中的光合作用。植物、藻类和一些细菌将阳光转化为能量的这一过程仅需要万亿分之一秒。科学家也一直在研究利用光合作用来帮助应对气候危机,模仿这一过程从阳光和水中生产清洁燃料。

  尽管光合作用广为人知,但这一过程仍然有“秘密”待破解。研究人员试图理解为什么一种名为醌的环形分子能够从光合作用中“偷”走电子。醌类化合物在自然界很常见,它们很容易接受和释放电子。

  利用超快光谱学观察电子,研究人员在飞秒(千万亿分之一《彩票网富方版app下载安装到手机》秒)尺度上跟踪活细胞光合作用过程的能量流动。他们发现,发生光合作用初始化学反应的蛋白质支架是“漏”的,使电子得以逃逸。这种渗漏性可帮助植物保护自己免受明亮或快速变化的光线的伤害。

  研究还发现,负责光合作用的化学物质从分子结构中提取电子,可在光合作用初始阶段实现,而不是像以前认为的在较晚阶段才能实现。这种光合作用的“重新布线”可改善它处理过剩能量的方式,并创造出新的、更有效地利用其能量的方式。

  在光合作用的早期阶段,此前还没有人正确地研究过这种分子与光合作用机制的相互作用。此次发现的全新途径,进一步打开了光合作用的黑匣子。

  本次比赛从2022年10月份启动,全区共有22支队伍参 ➡赛彩票网富方版app下载安装到手机,11支队伍脱颖而出进入复赛 ♑,6支队伍闯进决赛。决赛由官渡 ☾区教师进修学校、官渡区第二中学承办。

  “信创不是国产化替代,而是技术突破 ♐。”郑纬民院士呼吁道 ✌,未来要研发高品质、优体验的信创产品。针对鹤壁市信创产业发展 ➧,中国工程院院士郑纬民提到,在自主计算芯片、自主系统软件和信 ⛽息安全领域 ❦,鹤壁要依托龙头企业 ♉,进一步加强优势产业技术研发, ♏攻克一批前沿基础和战略必争技术 ♏,推动建设安全可控信息技术体系 ⛶。

  本报记者 李瑞清 【编辑:周诗 】

  

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