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Clark-氧電極
  • 紅光信號通路激活沙漠藍藻的耐旱性機制

    近期,華中師范大學生命科學學院邱保勝教授團隊在PNAS(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)上發表了題為Red-light signaling pathway activates desert cyanobacteria to prepare for desiccation tolerace的研究論文,揭示了紅光信號通路調控藍藻適應干旱環境的機制。

  • [科研前線│Cell│氧電極]硅藻蛋白核被蛋白質外殼包裹從而高效固定CO2

    通過基因組編輯技術破壞硅藻的PyShell基因后,這些基因被破壞的硅藻在空氣環境的生長速度顯著變慢,光合作用效率顯著降低,僅為野生菌株的1/80(圖5)。在向反應體系中逐步加入NaHCO3的過程中,通過液相氧電極(Hansatech,King's Lynn,U.K.)和氣相色譜火焰離子化檢測器同時測量硅藻(WT、m1和m2)樣品混合物中凈O₂的釋放速率和DIC的總濃度。根據O₂釋放速率與DIC濃度的關系曲線計算光合作用參數:Pmax,最大凈O₂釋放速率;K0.5,Pmax的一半時DIC濃度;[DIC]comp,無凈O₂釋放時DIC濃度;APC,表觀光合傳導率

  • 單線態氧對大鼠腦細胞線粒體能量代謝的影響

    單線態氧可以作為信號和刺激分子參與許多生理過程,1267nm激光脈沖產生的單線態氧可以作為大腦線粒體呼吸和ATP生成的激活劑。

  • 共生藻對全球變暖適應性的改變

    液相氧電極多種響應曲線(光響應、溫度響應、CO2濃度響應曲線)經典應用文章

  • 利用氧電極測定光合細菌在特殊條件下的產氫量

    歡迎關注「漢莎科技集團」微信公眾號!氫氣作為一種無碳的清潔能源,具有發熱值高、能量轉化效率高和燃料產物清潔無污染等優點,是一種極有潛力的化石燃料替代能源。生物制氫方式通過完整的細胞催化有機物或水裂解生成氫氣,降低了反應的活化能,無需苛刻的反應條件,使制氫過程變得簡單易行,但是由于受到原料成本和制氫效率的限制,目前其生產成本仍然較高。到目前為止,已報道的能進行生物產氫的生物有5種,分別是異養型厭氧細菌、固氮菌、厭氧光合營養細菌、真核藻類和藍細菌。根據生物種類、是否需要光照以及底物的不同等方面分為兩個

  • Nature發文光合碳同化關鍵酶 Rubisco 相變機制研究取得重要突破

    氧電極2019Nature發表最新文章,光合碳同化關鍵酶 Rubisco 相變機制研究取得重要突破

  • 積雪草酸通過線粒體定向防護機制改善大鼠肝臟缺血再灌注損傷

    在分離的大鼠I/R肝臟線粒體中,AA提高了線粒體呼吸速率,降低了線粒體中的MDA水平,阻止了I/R誘導的線粒體膜電位的下降,提高了ATP的含量,這些都表明AA對I/R氧化傷害的抑制作用。

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