一朵花背后的数学法则,造就了95%的光合奇迹
如果你仔细看过向日葵的花盘或雏菊的花瓣,就会发现一个奇怪的规律:向日葵花盘上的小籽和雏菊的花瓣并不是随意排列的,而是沿着一圈圈弯曲的螺旋线生长。更神奇的是,这些螺旋线的数量往往是8、13、21或34条——这些数字看似偶然,但其实属于同一个严谨的数学序列:斐波那
如果你仔细看过向日葵的花盘或雏菊的花瓣,就会发现一个奇怪的规律:向日葵花盘上的小籽和雏菊的花瓣并不是随意排列的,而是沿着一圈圈弯曲的螺旋线生长。更神奇的是,这些螺旋线的数量往往是8、13、21或34条——这些数字看似偶然,但其实属于同一个严谨的数学序列:斐波那
9月12日,中国科学院植物研究所王文达、田利金研究团队合作以封面论文形式在Science上发表了题为:Structure and function of a huge photosystem I-fucoxanthin chlorophyll supercom
中国科学院植物研究所王文达研究员和田利金研究员带领团队首次纯化并解析了来自赫氏艾米里颗石藻(Emiliania huxleyi)的光系统I-岩藻黄素叶绿素a/c结合蛋白(PSI-FCPI)超级复合物三维结构,首次在原子层面揭示了颗石藻通过扩展和优化其光系统结构
颗石藻(Coccolithophores)是海洋中的主要浮游植物之一,能够适应海水不同深度的多变光环境,高效的光合自养生长可助其快速繁殖。但颗石藻光系统复合物如何能高效捕获和利用光能的微观机理并不清楚,进化机制也未见报道。
颗石藻(Coccolithophores)是海洋中的主要浮游植物之一,其细胞壁是由碳酸钙晶体组成的颗石片。颗石藻在白垩纪达到鼎盛,不仅是海洋初级生产力的主要贡献者,还依靠其碳酸钙外壳在地层中留下了显著的"白垩"痕迹,因此在海洋碳沉积和全球碳循环中扮演重要角色。
颗石藻(Coccolithophores)是海洋中的主要浮游植物之一,其细胞壁是由碳酸钙晶体组成的颗石片。颗石藻在白垩纪达到鼎盛,不仅是海洋初级生产力的主要贡献者,还依靠其碳酸钙外壳在地层中留下了显著的“白垩”痕迹,因此在海洋碳沉积和全球碳循环中扮演重要角色。
颗石藻(Coccolithophores)是海洋中的主要浮游植物之一,其细胞壁是由碳酸钙晶体组成的颗石片。颗石藻在白垩纪达到鼎盛,不仅是海洋初级生产力的主要贡献者,还依靠其碳酸钙外壳在地层中留下了显著的“白垩”痕迹,因此在海洋碳沉积和全球碳循环中扮演重要角色。