发布时间:2023-05-05 13:38 原文链接: 光合作用中氧气形成细节揭示

  据《自然》杂志3日发表的论文,美国和德国两个科研团队首次揭示了光合作用过程中氧气如何形成的微观细节,了解光合作用过程中的水分解对于开发将水转化为氢燃料的设备非常重要。

  光合作用是植物、藻类和一些细菌利用阳光创造生长所需能量的过程。此前的研究表明,只需要4个连续的光子撞击植物的分子结构,就可启动光合作用。这些光子被锰、钙和氧原子团吸收,然后分解植物的水分子,释放出氧气。但几十年来,研究人员一直无法了解第四个光子撞击这些原子团后会发生什么。

  在最新研究中,劳伦斯伯克利国家实验室的简·科恩及其同事利用高能X射线脉冲,捕捉到了光合作用的微观细节。他们将从蓝绿藻中提取的分子簇排列在传送带上,使其被可见光脉冲照射,开始裂解水,X射线捕捉到了此过程中原子的排列情况。

  结果发现,在被第四个光子击中后,一种被称为光系统II(PSII)的蛋白质复合物会在几百万分之一秒内分解水分子。而且,氧形成了一些新结构。在这个阶段,氧原子不会像在水中那样与氢结合,也不会聚集成一个更大的氧分子,但可能会短暂地与PSII的另一部分结合。

  德国柏林自由大学团队则使用红外光来确定电子和质子在原子之间如何移动。他们从40公斤新鲜菠菜中提取PSII,先用可见光照射,再用红外光照射。结果发现,当PSII吸收红外辐射时,每个波长都与特定键的振动相关。研究人员将这些测量结果与计算机模拟相结合,揭示了一个关键的新步骤:三个质子在氧原子和PSII的其余部分之间交换了一个电子。

相关文章

“超表面”器件能集成光子量子操作

据最新一期《科学》杂志报道,美国哈佛大学研究人员开发出一种新型光学器件,即“超表面”,可在单一的平面上完成复杂量子操作。超表面可同时承担多种传统光学元件功能,解决了光子量子信息处理领域长期存在的体积庞......

我国团队领衔揭秘深海生存之道:化学反应取代光合作用

在终年不见阳光的海洋深处,无法进行光合作用的生命体如何获得能量?中国科学院深海科学与工程研究所(深海所)科研人员领衔的国际合作团队最新在太平洋西北部最深9533米处的海沟底部,发现能从化学反应中获得能......

分子笼光控催化发散合成取得进展

自然界的光合作用系统通过精妙的光控机制实现能量与物质的高效转化,而人工模拟这一过程始终是化学领域的重大挑战。传统光开关催化剂多局限于活性“启停”控制,难以在单一催化剂内实现产物路径的主动切换。金属有机......

科研团队开发出用于提升作物光合作用效率的新型碳点材料

近日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所节水新材料与农膜污染防控创新团队开发出用于提升作物光合作用效率的新型碳点材料,拓宽了作物叶绿体的吸收光谱范围,增强了植物光合作用效率(相比对照组,净光合速......

研究发现植物光形态建成的表观遗传调控机制

光是植物光合作用的能量来源。作为重要的环境信号,光广泛参与调控植物生长发育的各个阶段。当植物幼苗出土见光后,光信号迅速激活光形态建成,表现为下胚轴生长抑制、子叶张开变绿以启动光合作用。这是植物早期生长......

我国空间站成功开展“人工”光合作用试验

近日,在中国空间站梦天实验舱航天基础试验机柜其中一个“太空抽屉”里,开展了地外人工光合作用技术试验,成功实现了高效二氧化碳转换和氧气再生新技术的国际首次在轨验证,有望为我国未来载人深空探测重大任务奠定......

利用哺乳动物细胞有可能实现光合作用

据日媒10月31日报道,由东京大学与日本理化学研究所科学家组成的一个研究团队称,他们使用仓鼠的细胞进行实验,实现了部分光合作用。光合作用是指植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时......

我国学者在光子力学显微镜研究方面取得新进展

图利用超分辨光子力学显微镜测量单纳米颗粒受电场力在国家自然科学基金项目(批准号:U23A20481、62275010、52073006)等资助下,北京航空航天大学物理学院王帆教授和钟晓岚教授团队联合生......

光合作用实验将“登陆”空间站,拟探索微重力对植物生长的影响

据物理学家组织网3日报道,美国国家航空航天局(NASA)计划通过近日在佛罗里达州卡纳维拉尔角发射的“猎鹰9”号火箭,将一项光合作用实验带到国际空间站。这项实验由美国能源部下属太平洋西北国家实验室设计。......

光合作用实验将“登陆”空间站

据物理学家组织网3日报道,美国国家航空航天局(NASA)计划通过近日在佛罗里达州卡纳维拉尔角发射的“猎鹰9”号火箭,将一项光合作用实验带到国际空间站。这项实验由美国能源部下属太平洋西北国家实验室设计。......