可以通过基因工程提高作物光合作用的效率吗?
生活随笔
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可以通过基因工程提高作物光合作用的效率吗?
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是的,美國康奈爾大學的研究團隊9月18日在《自然》雜志上發表他們的研究成果,通過基因工程的手段將細長集球藻(Synechococcus elongatus)中的1,5-二磷酸核酮糖羧化酶(RuBisCo)替換掉了煙草(Nicotiana tabacum)原有的RuBisCo,為進一步引入藍細菌的二氧化碳富集機制,提高作物產量打下了基礎,同時,這也向提高光合作用效率邁出了很大的一步。
原理上是可行的,現在也有很多科學家在致力于這項研究。有研究者發現,與綠色植物一樣,藍菌(亦稱藍藻)也可以通過光合作用獲取能量,但藍菌不僅有著效率更高的核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶,而且通過獨特的二氧化碳濃縮機制進一步提高光合作用效率。近日,來自美國康奈爾大學的一個研究小組與英國一家公司合作,成功通過基因工程技術培育出含有來自藍菌的核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶的煙草。實驗表明,這種煙草能夠以更高的效率轉化二氧化碳。目前,康奈爾大學的這個研究小組正嘗試進一步地通過基因工程手段讓植物更好地模擬藍菌的光合作用過程,從而達到更高的光合作用效率。
原理上是可行的,現在也有很多科學家在致力于這項研究。有研究者發現,與綠色植物一樣,藍菌(亦稱藍藻)也可以通過光合作用獲取能量,但藍菌不僅有著效率更高的核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶,而且通過獨特的二氧化碳濃縮機制進一步提高光合作用效率。近日,來自美國康奈爾大學的一個研究小組與英國一家公司合作,成功通過基因工程技術培育出含有來自藍菌的核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶的煙草。實驗表明,這種煙草能夠以更高的效率轉化二氧化碳。目前,康奈爾大學的這個研究小組正嘗試進一步地通過基因工程手段讓植物更好地模擬藍菌的光合作用過程,從而達到更高的光合作用效率。
總結
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