光合作用关键词检索结果

人工光合作用:科学家破解自然的清洁能源代码

Artificial Photosynthesis: Scientists Crack Nature’s Code for Clean Energy

人造光合作用是清洁能量和碳捕获的关键,但是复制自然的过程绝非易事。 JMUWürzburg研究人员的突破使科学通过创建一个堆叠的染料系统使科学更近一步,该系统有效地使用光线(就像植物细胞中的光线一样)移动了载体。利用阳光:光合作用光合作用的魔力[...]

问答:女性领导人是否会推动更好的环境成果? 蚊子疼痛受体发现在极高的热量中敏感不太敏感,这可能使某些天然虫喷雾剂无效 基于激光的辐射检测器允许从更安全的距离进行测试 深海鱼类研究揭示了地球哈达尔区的进化奇迹 光合作用研究提供了对低价范式的支持 由于海洋酸化引起的真核浮游植物下降可能会显着影响全球碳循环 在连续空间中的图像波函数的新协议 '搁浅的宇航员在下一次ISS发射之后靠近回家 NASA解雇了首席科学家,更多的特朗普削减了 几十年来未被注意的恐龙足迹揭示了古老的秘密 科学家在减轻多体问题的模拟量子模拟中迈出重要一步 将GD掺入Fe掺杂的氧化镍中明显增强了氧气进化反应 世界上最稀有的犀牛之一的新名称 墨西哥城的当地地质可以扩大中等地震的破坏 科学家发现的结构变化可以提高高粱中的晶粒数 JWST的令人困惑的观察:深宇宙中的星系沿同一方向旋转 “鹿猎人发现的旧树桩”实际上是巨大的象牙,得克萨斯州研究人员说 对附近的脉冲星风星云的观察揭示了无线电射流特征,内部具有螺旋磁场 白矮人和红色矮人二重奏发射脉冲每两个小时

Q&A: Do women leaders drive better environmental outcomes?

我们如何以可持续的方式为贫穷的农村社区提供能源?是什么激励发展中国家的政策制定者制定提供更多电力的政策,同时又不进一步促进气候变化?这些政策制定者是否关注气候变化,或者对仅仅进一步促进其选举收益感兴趣?

光合作用研究提供了对低价范式的支持

Eukaryotic phytoplankton decline due to ocean acidification could significantly impact global carbon cycle

普林斯顿大学和Xiamen大学的研究人员报告说,在热带和亚热带贫营养的水域中,海洋酸化可减少原发性生产,浮游植物的光合作用过程,在那里他们吸收二氧化碳(CO2)的二氧化碳(CO2),太阳和营养素,以及产生有机物(食物和能源)。

微塑性污染与植物中的光合作用混乱

Microplastic Pollution Is Messing with Photosynthesis in Plants

微塑料可以将植物的光合作用能力降低12%,新研究显示

人工光合作用研究代表着向绿色氢>向前迈出的一步

Artificial photosynthesis research represents a step forward towards green hydrogen

我们如何在不燃烧化石碳氢化合物或其他不可再生能源的情况下产生干净的氢?我们可以通过光电化学或人工光合作用来做到这一点,这种方法(就像光合作用一样),即阳光和水(与电解一样)可以获取氢,而不会产生有害的排放。特伦托大学物理学系的一群研究人员精确地关注了这种方法。

增强算法以增强植被光合作用监测

Enhancing algorithms to boost vegetation photosynthesis monitoring

太阳能诱导的叶绿素荧光(SIF)是植被光合作用的关键指标,近年来,基于塔的SIF测量结果越来越有价值,与总的一级生产率(GPP)结合使用,用于研究光合作用动力学。但是,当前的SIF检索算法受到不确定性的困扰,尤其是大气条件和测量几何形状引入的算法。这些不确定性会扭曲SIF的昼夜模式,从而使整天准确监测光合作用变得更加困难。为了应对这些挑战,在基于塔的SIF检索算法中越来越需要进步。

一个世纪的额外二氧化碳增强了热带树中的光合作用

A century of extra carbon dioxide boosts photosynthesis in tropical trees

大气中二氧化碳的浓度正在迅速上升,对气候产生了许多负面影响。但是,正如WUR的科学家发现的那样,也有一种积极的效果:在过去的一个世纪中,额外的二氧化碳导致热带树中更有效的光合作用。

量子力学如何为光合作用的近乎完美效率提供动力

How Quantum Mechanics Powers the Near-Perfect Efficiency of Photosynthesis

植物线束量子物理学以接近完美的效率捕获太阳能。科学家现在正在探索如何将其应用于下一代可再生能源技术。光合作用是将植物用于将阳光转化为能量的过程,它依赖于令人难以置信的能量传输系统。在将光转换为化学能之前,必须首先将其捕获[...]

科学家探索光合作用,以在人造光下更好地促进植物生长

Scientists explore photosynthesis for better plant growth under artificial light

光合作用是植物、藻类和某些细菌将太阳辐射转化为化学能的过程,它必须根据阳光强度的变化进行调整,以确保有效利用阳光。

突破性基因增强植物生长并促进光合作用

Breakthrough Gene Supercharges Plant Growth and Boosts Photosynthesis

人们在杨树中发现了一种名为 Booster 的基因,这种基因可将光合作用和生长率在受控条件下提高 200%,在野外提高 30%。这一发现与拟南芥等其他作物相关,可能在不增加资源的情况下提高农业产量和生物能源生产。植物生物技术的突破性发现 一支由 [...]

杨树研究发现一种可提高植物高度的光合作用基因

Poplar tree study discovers a photosynthesis gene that boosts plant height

一组科学家在杨树中发现了一种可以增强光合作用并提高树高的基因。这项研究“孤儿基因 BOOSTER 提高光合作用效率和植物生产力”发表在《发育细胞》杂志上,是伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校先进生物能源和生物产品创新中心与橡树岭国家实验室生物能源创新中心合作完成的。

光合作用升级:为不断变化的世界创造超级作物

The Photosynthesis Upgrade: Creating Super Crops for a Changing World

科学家追溯了从 C3 到 C4 光合作用的进化路径,发现了可以增强作物抗逆力和效率的关键调控变化。这项开创性的研究为农业进步铺平了道路,有助于对抗全球变暖的影响。光合作用的进化 30 多亿年前,光合作用首次出现在古老的细菌中 [...]

人工光合作用取得突破:革命性的凝胶将阳光直接转化为清洁燃料

Artificial Photosynthesis Breakthrough: Revolutionary Gel Turns Sunlight Directly Into Clean Fuel

科学家设计了仿生水凝胶,模仿植物的光合作用,以产生清洁的氢能。日本科学家开发的一种新型水凝胶利用阳光高效地从水中产生氢气,模仿自然光合作用。这项创新有望通过提高效率和降低成本来提高清洁能源的生产,并有可能用更可持续的解决方案取代现有技术。人工 [...]

光合作用如何进行?

How Does Photosynthesis Work?

光合作用为地球上的生命提供了数十亿年的生命。了解它如何塑造生态系统、维持生命,甚至帮助气候模型。

深海岩石表明无需光合作用即可产生氧气,这进一步揭开了生命的神秘面纱

Deep sea rocks suggest oxygen can be made without photosynthesis, deepening the mystery of life

氧气是支持我们所知的智慧生命的分子,主要由植物制造。无论是在水下还是在陆地上,它们都通过光合作用二氧化碳来做到这一点。然而,最近的一项研究表明,在光无法到达的深处,氧气可能不需要生命就能产生。

黑暗:电农业如何超越光合作用

Farming in the Dark: How Electro-Agriculture Outpaces Photosynthesis

生物工程师提出了“电农业”,即用太阳能反应取代光合作用,将二氧化碳转化为醋酸盐,从而有可能将美国农业用地需求减少 94%,并支持可控的室内耕作。初步实验重点关注转基因醋酸盐消耗植物,如西红柿和生菜,未来可能应用于太空农业。革命性的电农业光合作用,是一种自然过程 [...]

醋酸盐和光合作用经济的替代品

Acetate and alternatives to the photosynthesis economy

农业需要光合作用才能生产食物。然而,光合作用机制缓慢、低效且需要大量资源。最近的一篇论文描述了一种电农业技术,该技术将二氧化碳电解与生物系统相结合,以提高粮食生产的效率。如果大规模实施,这样的系统可以减少农业用地 […]醋酸盐和光合作用经济的替代品首先出现在 Angry Bear 上。

研究人员称,全球气候日益变暖,光合作用受到威胁

Photosynthesis is under threat in an increasingly warm world, says researcher

光合作用是地球上所有生命的基础。那么,如果光合作用被破坏会发生什么?如今,先进的测量工具可以揭示气候变化如何影响植物处理阳光能量的能力。