找到相关结果约124条 用时0.375秒
所有结果
标题
正文
 
时间不限
1天内
1周内
1个月内
 
按相关度排序
按时间排序
让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
合生物蓝藻、红藻、硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子传递和类囊体膜重排过程中光系统I复合物的重要功能;揭示了叶绿素C和岩...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191120_19376684.htm 2019-11-20

让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
合生物蓝藻、红藻、硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子传递和类囊体膜重排过程中光系统I复合物的重要功能;揭示了叶绿素C和岩...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191120_19376525.htm 2019-11-20

让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
合生物蓝藻、红藻、硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子传递和类囊体膜重排过程中光系统I复合物的重要功能;揭示了叶绿素C和岩...
https://www.dzwww.com/wap/wap_gnwxw/201911/t20191120_19376524.htm 2019-11-20

让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
合生物蓝藻、红藻、硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子传递和类囊体膜重排过程中光系统I复合物的重要功能;揭示了叶绿素C和岩...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191120_19376134.htm 2019-11-20

国内研究团队新成果:7亿年前谁让“雪球地球”解冻
雪球地球’是一个重要的节点,历经极寒和极热之后,自然界有了充足的氧气,和适宜生命的气候条件。”郎咸国说。硫酸盐还原细菌和蓝细菌是最大的功臣。前者沉积埋藏黄铁矿提高氧气浓度,后者能够吸收二氧化碳与风化作用一起给地球降温。雪球地球消融时活跃的微生物活...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201905/t20190516_18729691.htm 2019-05-16

7亿年前,谁让“雪球地球”解冻
雪球地球’是一个重要的节点,历经极寒和极热之后,自然界有了充足的氧气,和适宜生命的气候条件。”郎咸国说。硫酸盐还原细菌和蓝细菌是最大的功臣。前者沉积埋藏黄铁矿提高氧气浓度,后者能够吸收二氧化碳与风化作用一起给地球降温。雪球地球消融时活跃的微生物活...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201905/t20190516_18728688.htm 2019-05-16

7亿年前,谁让“雪球地球”解冻
雪球地球’是一个重要的节点,历经极寒和极热之后,自然界有了充足的氧气,和适宜生命的气候条件。”郎咸国说。硫酸盐还原细菌和蓝细菌是最大的功臣。前者沉积埋藏黄铁矿提高氧气浓度,后者能够吸收二氧化碳与风化作用一起给地球降温。雪球地球消融时活跃的微生物活...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201905/t20190516_18728494.htm 2019-05-16

《科技日报》为山东突破基础研究到产业化瓶颈点赞
些扶持甚至达“千万”级别。据记者了解,今后山东基础研究经费将继续“大幅增加”。 高质量的“源头供给”,提升了“落地”效率 蓝细菌,又称蓝藻,是地球上最古老的微生物之一。它们通过植物型光合作用,将二氧化碳固定并转化为各类碳水化合物。研究发现,很多蓝细...
https://sd.dzwww.com/sdnews/201812/t20181222_18209446.htm 2018-12-22

《科技日报》为山东突破基础研究到产业化瓶颈点赞
有些扶持甚至达“千万”级别。据记者了解,今后山东基础研究经费将继续“大幅增加”。高质量的“源头供给”,提升了“落地”效率蓝细菌,又称蓝藻,是地球上最古老的微生物之一。它们通过植物型光合作用,将二氧化碳固定并转化为各类碳水化合物。研究发现,很多蓝细...
https://sd.dzwww.com/sdnews/201812/t20181222_18209213.htm 2018-12-22

新技术可助植物从空气中获取氮
数植物只能从土壤中获取氮,科学家一直期望能使农作物也具备微生物一样的固氮能力,从而摆脱对人工施用氮肥的依赖。 蓝藻又称为蓝细菌,是地球上最古老、生存时间最长的低等原核生物之一,部分蓝藻具备固氮能力。名古屋大学生命农学研究科的一个研究小组尝试向不具有...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201809/t20180920_17863612.htm 2018-09-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页