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这是一片奇特的"树叶":它没有绿油油的颜色,没有好看的各种形状,没有纵横交错的叶脉,而是表面光滑,形状规整,乍一看更像一个电子元件……然而,它能模拟树叶进行光合作用,为人类提供源源不绝的能源。它有一个形象的名字:人工"树叶"。最近,美国化学学会期刊《化学研究报告》刊登了第一片实用型人工"树叶"研发过程的详细描述。与早前的研究成果不同,该"树叶"由价格较为低廉的原料制成,这被一些研究者视作人类追求可持续发展能源道路上的一个里程碑。有研究者展望它在未来能走进寻常百姓家。其工作原理是怎样的呢?它离我们还有多远?  相似文献   
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两种绣线菊耐弱光能力的光合适应性   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究彩色叶花灌木金山绣线菊(Spiraea bunmalba‘Goldmound’)、金焰绣线菊(Spiraea bunmalba‘Goldflame’)对弱光胁迫的光合适应能力,分析其弱光处理及恢复过程中光合特性的变化,探讨其对弱光环境的光合生理适应性变化,为绣线菊在城市园林不同光照环境中得到科学应用提供参考.2种绣线菊具明显光合日变化规律,光强为自然光照60%-65%、40%-45%时光合速率日变化为双峰型曲线,第1峰值高于第2峰值,有明显光合“午休”现象,光强为自然光照20%-25%时光合速率日变化为单峰型曲线,无明显光合“午休”现象;2种绣线菊最大净光合速率、光补偿点、光饱和点、最大表观量子效率和暗呼吸速率随处理光强减弱而减小;叶绿素(a+b)、类胡萝卜素含量随处理光强减弱而增加,叶绿素a/b值随处理光强减弱而降低;随处理光强减弱2种绣线菊叶片变薄,上、下表皮细胞变小,栅栏组织、海绵组织厚度变薄,海绵组织细胞间隙变大,2者比值减小;2种绣线菊弱光胁迫均产生低分子量(45.0-66.2 kDa)特异表达蛋白,推测为弱光胁迫诱导蛋白.2种绣线菊经60%-65%、40%-45%弱光处理后具一定恢复能力,光强仅为自然光照20%-25%处理时其恢复能力较弱.栅栏组织与海绵组织厚度比值、叶绿素a/b值和最大净光合速率是评价2种绣线菊耐弱光能力的重要指标,叶绿素a/b值与耐弱光能力显著负相关,栅栏组织与海绵组织厚度比值、最大净光合速率与耐弱光能力显著正相关,2种绣线菊耐弱光能力按隶属函数值排序为金焰绣线菊>金山绣线菊.  相似文献   
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