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中国科学院光生物学重点实验室
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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=https://imgdifang.gmw.cn/attachement/jpg/site2/20220722/00d86176ee2a2444ab6304.jpg width="310"></center> <small>[https://difang.gmw.cn/nb/2022-07/22/content_35903021.htm 来自 网络 的图片]</small> |} '''中国科学院光生物学重点实验室''',其历史可以追溯到[[二十世纪]]六十年代。1962年,在汤佩松先生的带领下,实验室开始光合作用研究,并于1978年成立光合作用研究室,随后在1998年成立光合作用研究中心。中国科学院光生物学重点实验室正式成立于2009年,目前是我国唯一专门研究植物光合作用的重点实验室。实验室主任为林荣呈研究员<ref>[https://www.sohu.com/a/484197665_121117786 评研究员条件是什么?有哪些要求?] ,搜狐,2021-08-19 </ref>,副主任为杨文强研究员、冯丽洁高级实验师。 ==机构简介== 实验室主要围绕[[太阳能]]光生物转化与利用的核心问题,揭示光能利用效率调控的分子机理,为在农业和能源应用提供基础性、前瞻性的技术和理论支撑。实验室主要研究内容包括以下三个方面:光能高效吸收、传递和转换机理,光合功能调控网络及光生物燃料转化机理,光能利用效率调控与作物光能高效利用。 ==研究团队== 实验室由10个研究组构成,固定人员36人,其中研究人员25人,技术人员11人。现有中科院院士1名。在读[[研究生]]81人,其中硕士研究生55人,博士研究生26人;在站博士后3人。 实验室已建立了光合作用光谱技术平台、[[蛋白质]]<ref>[https://www.sohu.com/a/541298104_120833798 蛋白质的分类及功能] ,搜狐,2022-04-26</ref>分析技术平台和生物成像技术平台。2019年,新型调制叶绿素荧光仪、LED激发-探测光谱仪和NGC中高压层析系统投入使用,并成功举办了“第一期光合作用技术研究高级培训班”,来自全国11个省市的120余名学员参加了培训。 2020年,实验室主持或承担科技部、[[国家自然科学基金]]委、中科院等国家和部委各类重要项目共57项,项目合同经费共计11430.45万元。其中,科技部项目15项,国家自然科学基金项目17项,中科院项目16项,国际合作交流项目1项,农业部转基因专项1项,人才项目4项。2020年新增项目12项,新增项目经费2227.1万元。2020年,实验室主要在Science, Cell, Molecular Plant, Nature Communications, Nature Plants等国际主流学术刊物发表论文30篇,获得发明专利7项。 ==研究方向== 实验室立足国家重大战略需求,瞄准[[世界]]科技发展前沿,结合国家及科学院中长期科技规划,运用分子遗传学、分子生物学、生物化学和波谱学等多学科的研究手段,系统开展太阳能光生物转化的综合研究。重点开展以下面三个方面的研究:(1)光能高效吸收、传递和转换机理;(2)光合功能调控网络及光生物燃料转化机理;(3)光能利用效率调控与作物光能高效利用。 ===研究方向1. 光能高效吸收、传递和转换机理=== (1)光合膜蛋白的生物化学研究、光合膜色素蛋白复合物的组装与质量控制。采用结构生物学主要是晶体学的方法研究光合机器组装与修复的机理。(2)植物光合作用的机理,光系统II和光[[系统]]I的结构和功能,膜蛋白结晶和结构解析。(3)光合膜蛋白的高效吸能、传能与转能机理、功能调控的分子机理、结构与功能的关系;光合膜蛋白的仿生模拟(人工叶片);极端条件下生存的[[植物]]光合作用高光调控及保护机制多样性研究;植物膜脂与膜蛋白的关系。 ===研究方向2. 光合功能调控网络及光生物燃料转化机理=== (1)微藻光合器生物发生及功能调控的分子机制。运用系统生物学技术,揭示蓝藻光合膜蛋白复合物的组装机制、绿藻光合产氢的分子调控机制以及高产氢藻株的遗传构建等。(2)衣藻光合作用调控机理、[[光合作用]]和碳代谢网络、黑暗异养和厌氧代谢调控机制、氧化还原平衡调控衣藻发育和能量代谢、小麦等重要农作物光能高效利用和高温胁迫响应的机理及遗传改良。(3)叶绿体生物发生、叶绿体基因表达调控、核质信号转导,水稻光能高效利用的机理及遗传改良。 ===研究方向3. 光能利用效率调控与作物光能高效利用=== (1)光合作用光保护机理、光合膜色素蛋白复合物组装机制、叶绿体基因表达调控、稻麦等重要[[农作物]]光能高效利用的机理及遗传改良。(2)植物光信号转导机制;叶绿素合成的分子调控;植物对强光的响应和适应机制。(3)C4植物碳代谢关键酶的翻译后修饰研究、酶活性机理的研究、复合体的组装机制及调控研究、C4的高光效机制研究及C4结构形成过程的蛋白质组学及[[翻译]]后修饰研究。 ==参考文献== [[Category: 社會組織類]]
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