База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Биолюминесценция дает новые силы фотосинтезу

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Биолюминесценция дает новые силы фотосинтезу

Фотосинтез – процесс, в ходе которого энергия света преобразуется в химическую энергию за счет конверсии диоксида углерода и воды в углеводы и кислород.

Известно немалое количество работ, в ходе которых в качестве источника света, альтернативного солнечному, использовались светоизлучающие диоды [light emitting diodes (LED)] и флуоресцентные лампы, биолюминесцентные источники света изучены гораздо в меньшей степени. Тем не менее, к преимуществам биолюминесценции можно отнести отсутствие побочного выделения тепла, высокоэффективная эффективность конверсии энергии, а также отсутствие необходимости в использовании электрических схем для источников света.

Китайские исследователи сообщают, что в отсутствие солнечного света биолюминесценция может поставлять энергию, необходимую для протекания процесса фотосинтеза.

При окислении люминола до его дианионной формы действием пероксида водорода в присутствии фермента пероксидазы, выделенной из хрена, вещество проявляет интенсивно-синюю люминесценцию. В общем случае, растения, растущие в условиях облучения синим светом, развиваются быстрее, чем растения под источниками красного или зеленого света.

Использовав эту информацию, исследователи из группы Шу Вонга (Shu Wang), работающие в Академии Наук Китая в Пекине, продемонстрировали, что синее люминесцентное излучение люминола может инициировать процесс фотосинтеза в листьях герани. Также было обнаружено, что скорость накопления углеводов зависит от интенсивности биолюминесценции, эту интенсивность можно изменять за счет варьирования концентрации люминола.

Фотосинтез представляет собой один из наиболее важных процессов на Земле. Однако, как подчеркивает Хироси Имахори (Hiroshi Imahori), эксперт по биомиметических системам для искусственного фотосинтеза из Университета Киото, фотосинтез существенно зависит от источника света, и жесткие условия могут ограничить фотосинтетическую активность. По словам Имахори, результаты исследования Вонга демонстрируют потенциал в применении биофотолюминесцентных систем в качестве источника энергии для фотосинтеза.

Вонг предполагает, что фотосинтез, работающий за счет энергии биолюминесценции, может применяться в экстремальных условиях – например, в ходе полярной ночи или на определенной глубине под уровнем моря или земли. Открытие китайских ученых также может оказаться полезным для изучения особенностей связи фотосинтеза морских растений и биолюминесцирующего планктона.

Источник: Chem Commun., 2013, DOI: 10.1039/c3cc45264f

Источник: http://www.chemport.ru
19.10.2013 15:37




dace.ru © 2005-2025 гг.
Сделано dkos.ru