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2026基本功大赛 校体购2
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  •  氧电极]瞬时分子嵌合体:Rapaza viridis 如何利用异源叶绿体进行光合作用

    氧电极]瞬时分子嵌合体:Rapaza viridis 如何利用异源叶绿体进行光合作用

    我们熟知的植物和藻类的叶绿体,其实起源于远古时期被吞噬的蓝细菌。随着演化,大部分叶绿体蛋白的基因已转移至宿主细胞核中。但这个过程是如何发生的?原始宿主的基因,是...
    2026-04-22 围观1466 [技术] 高教职教
  •  [科研前线│氧电极]长寿命NiOOH相中的保留电荷驱动催化水氧化

    [科研前线│氧电极]长寿命NiOOH相中的保留电荷驱动催化水氧化

    [科研前线│氧电极]长寿命NiOOH相中的保留电荷驱动催化水氧化电化学水氧化反应(OER)是绿色制氢技术的核心步骤,但其缓慢的四电子-四质子转移过程制约了整体效率。镍基羟基...
    2026-01-23 围观1685 [技术] 高教职教
  •  科研前线丨氧电极丨氨氧化古菌产生氧化亚氮的酶学机制

    科研前线丨氧电极丨氨氧化古菌产生氧化亚氮的酶学机制

    氨氧化古菌(AOA)作为硝化细菌的一类,是海洋中最丰富的微生物之一。它们通过氧化氨获取能量,在此过程中意外产生强效温室气体氧化亚氮(N₂O)。目前关于AOA氮代谢的酶学...
    2026-01-04 围观1817 [技术] 高教职教
  •  [科研前线|氧电极] 基于生物质碳点的生物杂交系统闭环可增强植物光合作用

    [科研前线|氧电极] 基于生物质碳点的生物杂交系统闭环可增强植物光合作用

    光合作用是地球上最重要的生物化学反应之一,植物和藻类借此利用太阳能将二氧化碳和水转化为氧气与有机物,为几乎所有生命提供食物和能量来源。然而,当下自然状态下的植物...
    2026-01-04 围观1385 [技术] 高教职教
  •  液相氧电极延伸阅读必备:参考文献里藏着更多知识彩蛋

    液相氧电极延伸阅读必备:参考文献里藏着更多知识彩蛋

    以下是HansatechClark型液相氧电极在线粒体功能和细胞生物能研究中的应用实例:MitochondrialDysfunction线粒体功能障碍Mitochondrialproteinimportcloggingasamechanismof...
    2026-01-04 围观1575 [技术] 高教职教
  •  [科研前线│氧电极]嗜盐细菌如何“吃”掉有毒甲基胍?

    [科研前线│氧电极]嗜盐细菌如何“吃”掉有毒甲基胍?

    在自然界中,有些微生物能以一些我们认为“有毒”或“难降解”的化合物为食。甲基胍是一种含氮小分子,常见于生物代谢废物中,高浓度时对细胞有毒。以往研究表明,某些细菌...
    2026-01-04 围观1738 [技术] 高教职教
  •  [科研前线│Handy PEA│Chlorolab 2]红光信号通路激活沙漠蓝藻的耐旱性机制

    [科研前线│Handy PEA│Chlorolab 2]红光信号通路激活沙漠蓝藻的耐旱性机制

    沙漠蓝藻需频繁经历与昼夜光照振荡密切相关的吸水-脱水循环,其生存高度依赖对干旱胁迫的快速适应,脱水会严重损害光合作用系统,因此蓝藻需在脱水前激活保护机制以发菜(N...
    2025-11-20 围观1171 [技术] 高教职教
  •  解密生命能量密码:Clark型液相氧电极如何“看见”呼吸?

    解密生命能量密码:Clark型液相氧电极如何“看见”呼吸?

    解密生命能量密码:Clark型液相氧电极如何“看见”呼吸?氧气,是生命活动的终极“燃料”。在微观世界里,线粒体的呼吸作用如何驱动细胞产生能量?科研人员如何精准捕捉这一...
    2025-07-07 围观1347 [技术] 高教职教
  •  Chlorolab2+│M-PEA+]大叶藻放氧复合体光失活的波长依赖性

    Chlorolab2+│M-PEA+]大叶藻放氧复合体光失活的波长依赖性

    Chlorolab2+│M-PEA+]大叶藻放氧复合体光失活的波长依赖性大叶藻是沿海海草草甸中重要的海洋被子植物,具有光敏型放氧复合体(OEC)。在恶劣环境下,大叶藻OEC的光失活可能...
    2025-02-14 围观1506 [技术] 高教
  •  夜间低氧对海草光合作用ATP利用率的影响

    夜间低氧对海草光合作用ATP利用率的影响

    夜间低氧对海草光合作用ATP利用率的影响海草草甸是沿海地区最具生产力的水生生态系统之一,也是全球重要的碳储存地。低氧一直是海岸带生态系统的主要威胁之一,且与海草草甸...
    2023-09-07 围观1965 [技术] 高教职教
  •  氧电极万亿分之一秒!“破解”了光合最初阶段

    氧电极万亿分之一秒!“破解”了光合最初阶段

    氧电极万亿分之一秒!“破解”了光合作用最初阶段!光合作用(photosynthesis)是很多植物、藻类和蓝菌等生产者利用光能把水、二氧化碳或者硫化氢等无机物转变成可以储存化...
    2023-09-07 围观1822 [技术] 高教职教
  •  光子晶体慢光子效应可以增强小球藻光合作用

    光子晶体慢光子效应可以增强小球藻光合作用

    CIRAS-3/Chlorolab2+]光子晶体慢光子效应可以增强小球藻光合作用植物光合作用被认为是减少二氧化碳水平以实现全球碳中和目标的一种有效措施。目前,研究人员致力于通过改善...
    2023-02-23 围观874 [技术] 高教基教职教
  •  线粒体状态呼吸液相氧电极测定方法

    线粒体状态呼吸液相氧电极测定方法

    线粒体状态呼吸液相氧电极测定方法文章链接:https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.100735线粒体是细胞物质代谢和能量代谢的枢纽,也是逆境胁迫的主要攻击位点之一,在生物...
    2022-01-14 围观4401 [技术] 高教职教
  •  单线态氧对大鼠脑细胞线粒体代谢的影响

    单线态氧对大鼠脑细胞线粒体代谢的影响

    氧,以活性氧(ROS)的形式参与氧化应激,氧化应激是许多疾病触发的主要因素之一,同时活性氧还可以作为信号和细胞刺激参与细胞的许多生理过程。单线态氧(1o2)是活性氧的一种...
    2021-12-24 围观1767 [技术] 高教职教
  •  正确使用光合仪获取有效光合数据(二)

    正确使用光合仪获取有效光合数据(二)

    如何正确地使用光合仪并获取有效的光合数据(二)光合作用是植物体内重要的同化过程,光合速率的测定是研究植物的光合性能、诊断植物光合机构的运转、研究环境因素对光合作...
    2021-12-23 围观935 [技术] 高教职教
  •  英驰科技受邀参加第十届全国小麦基因组学及分子育种大会

    英驰科技受邀参加第十届全国小麦基因组学及分子育种大会

    ​为充分展示过去一年我国小麦基因组学与分子育种研究取得的成就,推动小麦基因组学及其相关研究领域的发展,由中国作物学会主办、植物细胞与染色体工程国家重点实验室等单...
    2019-08-28 围观865 [名企] 高教基教职教
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    光合仪和氧电极测定光合速率区别及优缺点

    光合仪和氧电极测定光合速率的区别及优缺点目前的测定光合速率的方法是通过测定CO2吸收的红外线CO2气体分析仪法(光合仪)以及通过测定O2释放的氧电极法。然而,究竟那一种方法测定准确,什么样的...
    2018-04-23 围观636 [应用] 高教职教
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    液相氧电极应用-氧电极测定小麦胚呼吸活性

    氧电极测定小麦胚呼吸活性实验准备:仪器器具:Oxytherm氧电极系统一套;剪刀,双面刀(或单面切刀或者手术刀),1ml移液器,镊子,吸管,吸水纸,烧杯3个试剂:测定介质50mmol/LpH7.5的Tris-HCl缓...
    2018-04-23 围观748 [应用] 高教幼教
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    液相氧电极应用-植物叶片光合速率的测定

    植物叶片(绿色部位)光合速率的测定实验准备:仪器:氧电极系统一套;30ml针筒,剪刀,双面刀(或单面刀),1ml移液器,镊子,吸管,吸水纸,打孔器。试剂:(1)测定介质50mmol/LpH7.5的Tris-HCl缓冲...
    2018-04-23 围观648 [应用] 高教幼教
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    液相氧电极的工作原理及特点-英驰科技

    液相氧电极的工作原理及特点1前言氧电极是为测定水中溶解氧含量而设计的一种极谱电极,早在二十世纪三十年代就有人用裸露的银-铂电极研究藻类的光合作用。自从五十年代薄膜氧电极问世以来,又大...
    2018-04-23 围观661 [原理] 高教幼教