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中科院植物所解析红藻光系统三维结构—新闻—科学网

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整星重量仅47公斤,设计寿命1年,实际在轨运行437天,圆满完成了既定任务目标。 龙江二号搭载了2台科学载荷:由科学院国家空间科学中心研制的超长波探测仪和沙特阿拉伯阿卜杜勒阿齐兹国王科技城研制的月球小型光学成像探测仪。 超长波探测仪的主要目标是利用月球对地球射频干扰的天然遮挡,对超长波天文观测和太阳辐射研究进行技术验证。 探测仪对月球轨道不同位置的辐射谱进行探测,获取了月球轨道1至30兆赫超长波连续谱,完成地球射电干扰普查,同时还开展了各类掩月探测试验,对有效载荷关键技术进行了验证。 作为嫦娥四号任务国际合作载荷之一,沙特月球小型光学成像探测仪的主要目的是在近月点开展对月观测,在轨期间累计完成30次成像,成功获取了清晰的月球雨海局部影像图和包含波斯湾、红海、地中海、阿拉伯半岛等区域的地月合影等多幅科学探测影像,成为我国与一带一路沿线国家在航天领域合作取得的又一标志性成果,拉开了中沙航天深度合作的序幕。 龙江二号在完成技术试验和探测任务的同时,还有力促进了民间国际交流。

卫星发射前,哈工大研制团队不仅完成了国内四个地面站的准备工作,还联合日本和歌山大学、荷兰德文格洛25米射电望远镜等全球40多个UV地面站参与了数据接收。

2019年2月,中方团队与荷兰、德国合作伙伴拍摄的最美地月合影照片在英国《独立报》和美国《科学》杂志刊发,引起广泛关注。 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。

记者日前从科学院植物研究所获悉,该所研究员、中科院院士匡廷云与研究员沈建仁领导的研究团队同清华大学开展合作,首次解析了红藻光系统I核心与捕光天线复合物分辨率的三维结构,填补了该领域的空白。 研究成果近日发表在《美国科学院院刊》上。

研究人员利用单颗粒冷冻电镜技术发现,红藻的光系统I核心与捕光天线复合物存在2种结构状态,既具备了原核蓝藻的部分特征,也带有高等植物的部分特征,证实了红藻的光系统I是从原核生物向真核生物进化的中间类型。 研究人员还首次确认了红藻捕光天线复合物中独特的色素组成。

研究结果显示了红藻光系统I结构对环境变化的适应性,以及光系统I从原核生物向真核生物进化过程中的结构变化,对于阐明光系统I的进化和功能具有重要意义。

目前人类对原核生物以及高等植物光系统I结构已经有了一定认识,但针对红藻等从原核生物向真核生物过渡的真核藻类的光系统I进行高分辨率三维结构研究尚属首次。

据了解,光系统I是植物中执行光合作用光反应的一个重要的超大色素-蛋白复合体,能够通过复杂的色素网络捕获太阳能并将其转化成化学能,被称作自然界中最高效的光能转化装置。

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新华社北京8月2日电(记者胡喆、杨思琪)记者从国家航天局探月与航天工程中心获悉,北京时间2019年7月31日22时20分,在地面飞行控制人员精心操控下,龙江二号月球轨道超长波天文观测微卫星,按计划在月球背面预定区域受控撞月。 该项目的成功实施,标志着龙江二号成为世界首颗独立完成地月转移、近月制动、环月飞行的微卫星,也由此探索了一种低成本深空探测的新模式。

龙江二号于2018年5月21日随嫦娥四号任务鹊桥号中继星搭载发射,2018年5月25日22时顺利进入环月轨道。

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