以大豆为植物研究了C3植物中C4途径的特点,证明C3植物中不仅具有C4途径,而且C4途径的强度因品种不同而异。因此C3植物通过C4途径同化CO2的潜力很大。从研究中还发现。C3植物的PEPC所固定的CO2运转途径向两个方向分流,约25%进入卡尔文环参予光合碳同化,另75%则进入TAC环参予呼吸代谢。问题的关键是如何将进入TAC中的CO2调入卡尔文环中,这是我们研究的最终目的。从我们的研究结果看,目前至少有两种手段行之有效,一是通过化学物质调节提高PEPC活性,另一是从C3植物不同种群中筛选出高C4途径和低光抑制类型的突变体成者采用转基因植物手段均可得到高光效C3植物。总之,这些工作的深入研究对提高C3植物光合效率和提高作物产量有着深远的意义。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
Ordinal space projection learning via neighbor classes representation
基于纳米铝颗粒改性合成稳定的JP-10基纳米流体燃料
Image super-resolution based on sparse coding with multi-class dictionaries
Phosphorus-Induced Lipid Class Alteration Revealed by Lipidomic and Transcriptomic Profiling in Oleaginous Microalga Nannochloropsis sp. PJ12
Numerical investigation on aerodynamic performance of a bionics flapping wing
准晶态形成及相变机制研究
模具刷镀表面非晶态结构的形成机制及动力学的研究
液态、非晶态金属结构中大团簇结构的识别、表征的模拟研究
激光感生的无机非晶态材料相变的研究