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光合作用
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== 最新研究前沿 === === 人工光合作用 === 科学家正在模仿天然光合作用,开发人工系统将太阳能、水和CO₂转化为燃料或化学品。江南大学陈修来团队通过合成生物学方法构建了高效固碳路径,将一碳化合物转化为乙酰辅酶A,固碳效率较天然途径提升约10倍,为CO₂资源化利用提供了新思路。 === 光合作用与气候变化 === RubisCO酶的双功能性使其既可固定CO₂(羧化),也可结合O₂(加氧)引发[[光呼吸]],降低光合效率。随着大气CO₂浓度升高,植物光合作用效率可能发生变化,同时高温干旱胁迫将影响光合机制的稳定性,是全球变化研究的重要课题。 === 深海光合作用探索 === 2025年的研究表明,在海洋光照区内的无光栖息地(如洞穴)可能存在化能合成与光合作用的过渡或共存现象,拓展了人类对生命能量来源多样性的认知。
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