과학자들은 광합성 효율을 몇 배나 향상시켰습니다.

연구원들은 2050년까지 90억 명의 사람들에게 식량을 공급하려면 농부들이 필요로 할 것이라고 추산한다고 설명했습니다.

1인당 50% 더 많은 식량을 재배합니다.제한된 양의 경작지. 따라서 식물 과학자들은 광합성 개선을 포함하여 더 높은 수확량을 위한 다양한 기술을 도입하고 있습니다.

예를 들어, 남조류는 광합성을 합니다.대부분의 작물보다 더 효율적이기 때문에 연구자들은 남조류의 요소를 작물에 도입하기 위해 노력하고 있습니다.

코넬 대학교의 새로운 연구에서과학자들은 광합성 분야에서 상당한 발전을 이루었습니다. 광합성에서 식물은 이산화탄소, 물, 빛을 산소와 에너지를 생성하고 새로운 조직을 만드는 데 사용되는 설탕인 자당으로 전환합니다. 이 과정에서 모든 식물에서 발견되는 Rubisco(리불로스 비스포스페이트 카르복실라제) 효소는 공기에서 무기 탄소를 가져와 식물이 조직을 만드는 데 사용하는 유기 형태로 변환합니다.

ISS에서 배추를 산업 규모로 재배할 예정

광합성 개선의 걸림돌 중 하나작물은 Rubisco가 이산화탄소와 산소 모두와 반응한다는 것입니다. 후자의 반응은 독성 부산물을 생성하고 광합성을 느리게 하여 수율을 감소시킵니다.

따라서 과학자들은 탄산탈수효소를 제거하고,엽록체 - 광합성이 일어나는 식물 세포의 소기관에서 천연 기원의 효소. 이는 탈수효소의 역할이 식물 세포에서 CO2와 중탄산염 사이의 평형을 만들어 CO2와 물이 중탄산염을 형성하거나 그 반대의 반응을 촉매하는 것이기 때문입니다. 그러나 남조류의 탄소 농도 메커니즘이 농작물에서 작동하려면 시스템의 중탄산염이 평형 수준보다 몇 배나 높은 수준에 도달해야 합니다.

그들이 식물을 높은 산소 챔버에 놓았을 때, 그들은 성장을 여러 번 향상시켰습니다.

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