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LI-6800 고급 광합성 - 형광 측정 시스템
식물 광합성 탄소 동화의 최대 속도는 인산화된 캘빈-벤슨 순환 중간체가 최종 산물을 생산하는 능력에 달려 있다.식물의 탄소 동화 속도가 최고치에 도달했을 때, 즉 TPU(인산프로필당 이용률) 제한 단계에 진입하면 무기 인산염 농도가 떨어져 ATP 발생과 광합성 속도 향상을 제한한다.
이 광합성 패러다임은 몇 가지 조절 과정 (일반적으로 몇 분 소요), 특히 Rubisco의 효소 활성 저하와 양성자 동력에 기반한 전자 전달 급멸의 구축을 가지고 있다.따라서 식물이 TPU 제한 단계로 갑자기 도입되면 광합성이 조절되지 않고 광합성 속도가 변동합니다.
연구자가 Dynamic Assimilation 사용™ Technique (DAT, 동적 흡수 측정 기술), 엽록소 형광 및 스펙트럼 측정 기술은 세 가지 시간 척도에서 광합성 작용의 조절을 연구했다: 즉각적인 (느린 속도 조절이 시작되기 전);몇 분 동안(Rubisco 효소 불활성화);30h 이후 (단백질 수준의 조절 발생).
LI-6800에 대한 Dynamic Assimilation 활성화™ Technique(동적 흡수 측정 기술)
1.5.02로 업그레이드하면 이 기능을 사용할 수 있습니다.
연구자들은 광시스템 ll에서 발생하는 전자 전달이 비광화학 담금질의 발생을 유발한다는 것을 발견했다.초기 5min에서는 에너지 의존의 담금질을 구축했으며 Rubisco 효소가 40% 비활성화되어 전자 전달 체인의 압력을 완화했습니다.
몇 시간의 적응을 거쳐 빛 억제의 축적은 에너지 의존의 담금질 경로의 중요성을 약화시켰다.
하루의 적응을 거쳐 식물은 더 이상 인산염의 제한을 받는 증상을 보이지 않는다.연구에 따르면 식물은 그 광합을 조절하여 인산염의 제한을 받지 않는 상태에 도달하는데 이는 우리가 야외환경에서 보편적으로 관측한 현상과 일치한다.이것은 광합성 환경 모델의 인산염 제한 작용을 더욱 복잡하게 한다.
题目:동적 동화 기술을 사용하여 만들어진 인산 제한된 광합성 동안 광합성 조절의 시간표
발표자: Alan McClain, Graduate Research Assistant, Michigan State University
주최자: Michigan State University and LI-COR Biosciences
날짜 및 시간: Date: November 17, 2021Time: 10:00 AM CST(베이징시간 2021년 11월 18일 오전 0:00 대응)
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