この事実は1935年にドールと森田によって独立に発見されました。 陸域と海洋の生物が呼吸によって大気からO2を摂取する際に反応性の高い16O16Oが18O16Oよりも優先されることで大気中のδ18Oatmが増加し、一方で光合成は反応に使われるH2Oと同じδ18OのO2を放出することでδ18Oatmの増加を埋め合わせます。
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岡山大学資源植物科学研究所・光環境適応研究グループの坂本亘教授、摂南大学農学部応用生物科学科の加藤裕介講師、東京大学先端科学技術研究センター/同大学大学院工学系研究科の石北央教授、斉藤圭亮准教授らのグループは、中国科学院、フランス ...
ラン藻の補酵素合成における"調節点"を発見 明治大学大学院農学研究科 伊東昇紀助教・小山内崇准教授らの研究グループ 明治大学大学院農学研究科環境バイオテクノロジー研究室の伊東昇紀助教、小山内崇准教授らの研究グループは、酸素の発生を伴う光 ...
国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)環境創生研究部門 環境動態評価研究グループ 石戸谷重之 研究グループ長(兼務:ゼロエミッション国際共同研究センター)と、国立大学法人 宮城教育大学 菅原敏 教授、国立大学法人 千葉大学 岡崎淳史 准教授は、大気中のO2の 安定同位体比 の日内変動、季節変動、および経年変動を観測することに ...
国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)環境創生研究部門 環境動態評価研究グループ 石戸谷重之 研究グループ長(兼務:ゼロエミッション国際共同研究センター)と、国立大学法人 宮城教育大学 菅原敏 教授、国立大学法人 千葉大学 岡崎淳史 准教授は、大気中のO2の安定同位体比の日内変動、季節変動、および経年変動を観測することに ...
大腸菌グリコール酸分解経路をシロイヌナズナ葉緑体に導入し、光合成で必ず発生する副産物のホスホグリコール酸をC 3 植物が光呼吸で再利用するときに生ずる固定炭素および窒素の損失を減少させた。葉緑体を指向する細菌のグリコール酸デヒドロゲナーゼ ...
光合成は地球の生命にとって不可欠だ。生態系の基礎をになう植物は、これによって自らの栄養を得ている。しかし、光合成がどのような仕組みで行われているのかについては、まだ正確にはわかっていない。 今回、ふたつの新たな実験によって、光合成の ...
光合成する葉緑体を藻類から取り出してハムスターの培養細胞に移植することに、東京大学などのグループが成功した。分解されるまで2日間ほど光合成の初期反応が起きていることが確認できた。光合成機能を持つ動物細胞の作製へ道を切り開く成果で ...
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