这个海洋中的“霸道总裁”,贡献了全球每年20%的原初生产力


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光合作用是地球上最重要的化学反应 , 也是人类赖以生存和发展的物质基础 。 硅藻在碳、氮、磷、氧、硅等元素的循环中起到很大的作用 , 它的外壳就是天然的纳米材料 , 同时有极强的光合作用能力硅藻在深海吸收绿光的机制是什么?研究光合生物有哪些意义?
以下内容为中国科学院院士匡廷云演讲实录:
大家好 , 非常高兴也非常荣幸 , 今天有机会在这里跟大家交流一下我们光合膜蛋白团队 , 在研究光合膜结构与功能研究道路上的经历和体会 。

光合作用是绿色植物利用太阳光能 , 把二氧化碳和水合成有机物放出氧气 。
在地球上 , 陆地生态系统的植物以及海洋生态系统的光合生物 , 它们每年通过光合作用合成了有机物 , 大约是2200亿吨 , 相当于人类每年消耗的能耗的十倍 。
光合作用合成有机物放出的氧气 , 几乎是地球上所有的生命所需要的食物和氧气的来源 。

它放出的氧气是地球上大气中氧气的最初来源 , 当今人类文明所需要的古生物燃料 , 不管是煤、石油、天然气都是古代植物光合作用直接和间接的产物 。
光合作用是地球上最大规模的能量和物质转换过程 , 是人类赖以生存和发展的物质基础 。
光合作用的研究多次获得诺贝尔奖 , 所以诺贝尔奖评委会评价光合作用是地球上最重要的化学反应 。
它是重要的科学问题 , 而且与当今人类面临的能源、资源、环境问题密切相关 , 但是光合作用研究的核心问题是光合作用的高效吸能、传能、转能机理 。
光合作用高效吸能、传能、转能的过程是在光合膜上 , 具有一定的分子排列和空间构象的叶绿素蛋白复合体和有关载体中进行的 。
要把光合膜蛋白的结构与功能结合起来 , 才能最终阐明光合作用高效吸能、传能、转能的微观机理 。
因为在光合膜上能量的传递效率大约是94%到98% , 能量的转换几乎是百分之百 。

一旦把光合作用吸能、传能、转能的机理 , 光合膜结构与功能的分子机理的研究取得革命性的突破 , 在理论和实践上的意义是非常大的 。
光合膜蛋白创新团队的历史和传承
中国科学院植物所光合膜团队研究的历史 , 应该追溯到半个多世纪以前 , 中国植物生理学家、中国植物生理学的泰斗汤佩松先生 。

在半个多世纪以前 , 他就在我国开启了植物呼吸作用与光合作用的研究 。
而我本人在六十年代初从苏联留学回来以后 , 在汤先生的领导下开始了光合作用的研究 。

在八十年代初 , 我应邀到美国密西根州立大学和美国能源部合办的植物实验室 , 跟Arnzen C.J教授合作研究光合膜蛋白的结构功能 , 取得了重要的成果 。
回国以后 , 我在中国开始了光合膜结构功能的研究领域 。

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