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对于绿色植物的光合作用,我们并不陌生:通过叶绿体,吸收并利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,同时释放出氧气。受光合作用启发,科学家们正在着手研制一种与叶绿体原理部分相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,它可将光能转化成电能,实现真正零排放。 相似文献
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叶绿体收集太阳光能,将水和二氧化碳转化为有机物(首先是葡萄糖),并释放出氧气,这是广泛存在于自然界的光合作用。在整个过程中,水和二氧化碳转化为氧,叶绿素分子失去两个电子,水分子发生分解。但是,这个众所周之的 相似文献
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叶绿体收集太阳光能,将水和二氧化碳转化为有机物(首先是葡萄糖),并释放出氧气,这是广泛存在于自然界的光合作用。在整个过程中,水和二氧化碳转化为氧,叶绿素分子失去两个电子,水分子发生分解。但是,这个众所周之的化学反应想要在实验室中人工实现却很不容易。植物通过光合作用获取能量,什么时候人类也能像植物那样,用清洁、简便、高效的办法从自然界获取能量呢?人们离这一期望越来越近了。据美国“每日科学”网站报道,美国加州大学伯克利分校的科学家,在这一领域取得了重大突破,找到了可使光合反应顺利进行的特殊催化剂。在此基础上,科学家期望彻底弄清光合作用的奥秘,使人工光合作用能大规模用于生产和生活。 相似文献
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《大科技.科学之谜》2010,(3):58-58
在细细读本期(2009年第10期)的杂志后,很多内容我都觉得非常好,但是在(《“谜”漫两千年的西瓜雪》这篇文章中,有一点一直使我困惑。在22页的左栏一幅图下写着“雪衣藻的红色素具有吸收热量的作用”,按常理,应该是某东西释放出热量,从而使它周围的物体融化,我认为,红色素可以吸收大量高能光,用于光合作用,进而维持自己的生命活动, 相似文献
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海生 《大科技.科学之谜》2013,(9)
数十亿年前,一个藻青菌分解了一个水分子,这犹如打开了潘多拉之盒,把毁灭和死亡带给了世界。因为这个微生物所完成的不是别的,正是光合作用。光合作用分解水,释放氧气,而对于地球上早期无氧呼吸的居民来说,氧气无异于毒气。 相似文献
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科学,如磁铁般释放出一种稳定的、无需质疑的强大能量,吸引着他的目光,牵引着他的灵魂,指引他走进磁学世界…… 相似文献
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光合作用速率通常用三种指标表示:氧的释放量,二氧化碳的吸收量,有机物的合成量。而影响光合作用速率的因素有光、温度、二氧化碳浓度、矿质元素和水等。在坐标曲线中,通常用横坐标表示影响光合作用的因素,纵坐标表示光合作用的速率。本文主要探讨光照强度对光合作用速率的影响。 相似文献
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打破对“光合作用过程”内容的传统教学模式,将灌输式教学改为探究式教学,通过对光合作用过程中科学史的挖掘,还原科学发现的本来面貌,让学生跟随着科学家的脚步,一步步探求光合作用的历程,认识光合作用的本质。 相似文献
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《科学中国人》2021,(6)
正近年来光合作用领域的前沿和热点研究——基于WOS高被引论文的科技术语分析中国科学院文献情报中心副研究馆员许哲平等与合作者以VOSviewer软件为主要分析工具,对WebofScience数据库中光合作用领域近3年的高被引论文和热点论文中的科技术语进行计量分析和可视化呈现。相关成果发表于《中国科技术语》。科技术语是科技论文的基本要素和重要特征,光合作用研究论文中存在大量的科技术语。基于数据驱动的科技术语分析能够对学科领域的动态发展和演变起到较好的揭示和印证作用。结果表明,近年来光合作用的研究热点集中在"自然光合作用的机理探究""光合作用与环境变化""人工光合的应用和发展"3个方向,"光催化剂"成为这几年光合作用领域研究的前沿。 相似文献
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光合作用是农业的基础,为地球上的一切生灵提供食物来源。诺贝尔化学奖当然关注了植物光合作用机理的揭示:美国人卡尔文40年代末用碳-14和纸色谱法探明植物光合作用的化学步骤,荣获了1961年诺贝尔化学奖。 相似文献