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纳米调控活性氧增强大豆生物固氮研究取得新进展

韩鹤友教授团队根据大豆生物固氮酶的结构特点,研究设计了一种新型的锰铁纳米酶,构建纳米酶与大豆根瘤菌体系,通过持续调节ROS水平,延长结瘤期、增加根瘤数量,最终提高豆科植物共生固氮能力。

2022-06-18

构建稳定通用高效固氮酶系统方面取得重要进展

 工业氮肥的施用满足了农作物的高产需求,同时也带来了土壤板结、水体富营养化等环境问题。当流失的硝酸盐氮肥被转化为二氧化氮时,还可致人予癌症、心脏病,以及对全球高二氧化碳的温室效应。因此,工业氮肥的大量施用严重阻碍了农业的可持续发展。相反,生物固氮是自然界中一部分原核微生物利用体内复杂的固氮酶系统,在常温常压下将大气中的氮气转换为生物体可利用的氨的过

2020-07-09

光驱动固氮酶还原氮气制造氨,或可解决全球食物危机

在一项新的研究中,研究人员发现一种可能再次引发农业变革的将氮气转化为氨的光驱动过程,同时降低全世界食物供应对化石燃料的依赖以及降低哈柏过程产生相当高的碳足迹。

2016-04-24

PNAS:揭示助在机体发挥作用的特殊有机分子

2012年9月8日 讯 /生物谷BIOON/ --钼是从细菌、植物到人类乃至所有生物生存所必须的一种金属物质,但是作为至关重要的一种金属,没有人知道这种重要分子与机体相互作用的重要性以及其分子机制。近日,刊登在国际著名杂志PNAS上的一篇文章中,来自Joel Weiner口腔医学学院的研究者为我们揭开了这个谜题。

2012-11-18