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photosynthesisに関するa1otのブックマーク (5)

  • 熱帯雨林の樹木、暑すぎて光合成できなくなる可能性 国際研究

    熱帯雨林の樹木が高温になりすぎて光合成ができなくなっている可能性があるという研究が報告された=2020年3月15日、ブラジルのジュルラ川/Florence Goisnard/AFP/Getty Images (CNN) 南米や東南アジアの熱帯雨林で、一部の葉があまりの暑さのために光合成ができなくなっている可能性があるという研究結果を、米国、オーストラリア、ブラジルなどの研究チームが23日の科学誌ネイチャーに発表した。 植物の葉が二酸化炭素と日光と水からエネルギーを作り出す光合成は、温度が46.7度前後に達するとうまくいかなくなり始める。研究チームによれば、葉の温度は気温よりも大幅に高くなることがある。 研究チームは、地球の約400キロ上空にある国際宇宙センターの熱衛星センサーから届いた気温データを利用。熱帯雨林上層部の林冠によじ登って葉に取り付けたセンサーのデータと組み合わせて観測を行った

    熱帯雨林の樹木、暑すぎて光合成できなくなる可能性 国際研究
    a1ot
    a1ot 2023/08/26
    “現在の気候変動対策では気温が産業革命前より2.7度上昇すると予想されている。化石燃料を燃やし続けた場合の最も悲観的な筋書きでは起こり得る”
  • 光合成による水の分解、「最大の疑問」の酸素ができる段階をついに捉えた、定説覆る(ナショナル ジオグラフィック日本版) - Yahoo!ニュース

    植物のタンパク質にレーザーで刺激を与え、その結果起こるプロセスをX線で捉えることによって、科学者らは光合成反応に未知の段階が存在することを発見した。画像はX線で透視したハグマノキの葉。(IMAGE BY NICK VEASEY) 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。 ギャラリー:紫外線に浮かぶ花々、見たことのない妖艶な姿 写真17点 今回、ふたつの新たな実験によって、光合成の中でも特に難しい反応のひとつである水の分解における謎の一端が明らかになった。 水の分子が分解されると、酸素が空気中に放出される。「われわれ全員が依存している、あらゆる高等生物にとって不可欠な酸素は、まさに光合成の副産物なのです」と語るのは、米ローレンス・バークレー国立研

    光合成による水の分解、「最大の疑問」の酸素ができる段階をついに捉えた、定説覆る(ナショナル ジオグラフィック日本版) - Yahoo!ニュース
  • The First Man-Made Biological Leaf Turns Light and Water Into Oxygen

    If humanity hopes to realize its dreams of exploring the stars, we’re going to need to find ways to recreate life on Earth aboard a spaceship. Simply stockpiling enough vital supplies isn’t going to cut it, which is what led Julian Melchiorri, a student at the Royal College of Art, to create an artificial biological leaf that produces oxygen just like the ones on our home planet do. The problem wi

    The First Man-Made Biological Leaf Turns Light and Water Into Oxygen
  • 太陽光の大先輩、「植物」の実力は?

    太陽電池の変換効率は住宅用の多結晶シリコンで10数%、実験室レベルの単結晶シリコンで25%、同じく多接合を使うと40%を超える。それでは太陽光利用の大先輩である植物はどの程度の効率なのだろうか。

    太陽光の大先輩、「植物」の実力は?
    a1ot
    a1ot 2014/01/22
    「最も効率の高い光合成が可能な植物の1つ、トウモロコシ」「光合成が最も効率よく働く光の波長は0.68~0.7μm(赤い光)。植物工場では赤色LEDが多用される」
  • 土壌のCO2吸収量「見える化」サイトを公開 ―農地の土壌炭素量の増減を予測― (プレスリリース 2013年10月2日)

    ポイント ・ 農地の土壌に蓄積する炭素量の増減を計算 (予測) するウェブサイトを公開しました。 ・ 地図上で農地の場所を指定し、作物や管理方法をメニューから選ぶだけで、土壌炭素の増減を予測できます。 ・ 農地土壌炭素蓄積は、生産力の向上や温室効果ガスの削減につながります。 概要 1. 独立行政法人農業環境技術研究所 (農環研) は、農地土壌に蓄積する炭素量の増減を計算し、土壌の二酸化炭素 (CO2) 吸収量として示すウェブサイトを作成しました。 2. 対象とする農地を地図上で選び、栽培する作物や栽培管理方法をメニューから選択するだけで、その農地の土壌炭素量の変化を予測できます。 3. 農地土壌への炭素貯留 (CO2 吸収) による温室効果ガス削減の効果が注目されていますが、このサイトを利用して、農家や行政、生産者団体などが、その効果を簡単に試算できます。 4. ウェブサイト 『土壌のCO

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    a1ot 2013/10/15
    「土壌有機炭素は、もともと植物が光合成で大気から吸収した炭素に由来するので、土壌有機炭素が増加するとその分だけ、大気のCP2が減少することになります」
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