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光合作用

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autotroph

自养菌

自养菌(autotroph) 该类菌以简单的无机物为原料,如利用CO2、CO32―作为碳源,利用N2、NH3、NO2―、NO3―等作为氮源,合成菌体成分. 这类细菌所需能量来自无机物的氧化称为化能自养菌,或通过光合作用获得能量称为光能自养菌.

University of Bedfordshire

英國貝德福德大學

PNAS:光合作用代谢网络稳定机制来自复旦大学生命科学学院,上海生物信息技术研究中心,中科院上海生科院 系统生物学 重点实验室,英国贝德福德大学( University of Bedfordshire)等处的研究人员利用新方法 提供化学化工相关资源免费下载来自复旦大学生命科学学院,

biotic factor

生物因素

生物因素 生物因素(biotic factor) 影响生物生长、发育和分布的任何其它动物、植物或微生物的活动.属生态因素中的一类因素,可分为种内关系和种间关系. 非生物因素 非生物因素主要包括光、温度、水分等. 光:只有在光照条件下,植物才能进行光合作用,

bryophyte

苔藓植物

这点与苔藓植物(bryophyte)相同. 藻类是原生生物界一类真核生物(有些也为原核生物,如蓝藻门的藻类). 主要水生,无维管束,能进行光合作用. 体型大小各异,小至长1微米的单细胞的鞭毛藻,大至长达60公尺的大型褐藻.

Calvin cycle

卡尔文循环

卡尔文循环(Calvin Cycle)是光合作用的暗反应的一部分. 反应场所为叶绿体内的基质. 循环可分为三个阶段:羧化、还原和二磷酸核酮糖的再生. 大部分植物会将吸收到的一分子二氧化碳通过一种叫二磷酸核酮糖羧化酶的作用整合到一个五碳糖分子1,

Calvin cycle

循环

卡尔文循环(Calvin Cycle)是光合作用的暗反应的一部分. 反应场所为叶绿体内的基质. 循环可分为三个阶段: 羧化、还原和二磷酸核酮糖的再生. 大部分植物会将吸收到的一分子二氧化碳通过一种叫二磷酸核酮糖羧化酶的作用整合到一个五碳糖分子1,

catalysis

催化剂

Black的研究将着重于三大主要领域,包括具备光电特性的电子材料、催化剂(catalysis)或与催化作用相关的研究,以及诸如光合作用(photosynthesis)等仿生物智慧(bio-inspired)技术.

secondary cell wall

次生細胞壁 於細胞停止增大後添加的最內層細胞壁常木質化

root apical meristem 根尖分生組織 位於根尖的分生組織 | secondary cell wall 次生細胞壁 於細胞停止增大後添加的最內層細胞壁常木質化 | secondary phloem 次生韌皮部 由維管束形成層產生具運輸光合作用產物的組...

CGA

精氨酸

A.精氨酸(CGA) B.丙氨酸(GCU) C.丝氨酸(UCU) D.缬氨酸(GUC)45.浙江农科院陈锦清教授发现了油菜产油机制:光合作用产生磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子有两条转变途径,(如图一)并根据这一机制培育出高油油菜,产油率由原来的35%提高到58%.

chloroplast

葉綠體 叶绿体

叶绿体 叶绿体(chloroplast):藻类和植物体中含有叶绿素进行光合作用的器官. 几乎可以说一切生命活动所需的能量来源于太阳能(光能). 绿色植物是主要的能量转换者是因为它们均含有叶绿体(Chloroplast)这一完成能量转换的细胞器,

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