<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>光合作用 | 知识分享官</title><description>聚合全网优质知识内容，持续更新AI科普、编程小知识、医学健康、科学前沿、心理成长、外刊精选、设计资源与实用干货，帮助用户高效获取有价值的学习资料和知识分享。</description><link>https://learn.88lin.eu.org</link><item><title>叶绿体太晒怎么办？植物用蛋白质&quot;搭了个棚&quot;如果你在正午烈日下不戴帽子，皮肤会晒伤</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1269</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1269</guid><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 04:09:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;叶绿体太晒怎么办？植物用蛋白质&quot;搭了个棚&quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如果你在正午烈日下不戴帽子，皮肤会晒伤。植物其实面临同样的困境——光合作用需要阳光，但光线太强时，叶绿体内会产生大量单线态氧，这是一种破坏力极强的活性氧，能把光合系统&quot;烧坏&quot;。更棘手的是，这种损伤不是偶发事故，而是每天中午都在发生的&quot;慢性病&quot;，全球农作物因此平均损失约三成产量。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中科院李家洋团队盯上了一个叫MBS1的古老蛋白——它从藻类到高等植物甚至动物都存在，只有110个氨基酸，却藏着精妙的生存智慧。当强光来袭，MBS1的锌指结构域感知到单线态氧信号后发生构象翻转，蛋白瞬间从流动的液滴&quot;冻结&quot;成固态凝聚体，像搭棚子一样覆盖在叶绿体表面，物理阻隔多余光线。这个过程完全可逆，光线减弱后凝聚体消散，叶绿体恢复正常工作——相当于一个智能遮阳棚，随光照强度自动开合。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最让育种家兴奋的是田间数据：在海南三亚的强光高热条件下，过表达MBS1的水稻增产高达40%，而在光照温和的吉林只增产10%左右——逆境越强，增益越大，这恰好是气候变化时代最需要的性状。论文发表在Cell上，审稿人认为这项工作首次将蛋白质相分离与作物光保护直接关联，开辟了&quot;凝聚体育种&quot;的新方向。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后水稻育种可能要考虑&quot;防晒指数&quot;了 &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧴&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🌾&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.05.042&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; Chloroplast sunscreening by protein condensates confers high-light tolerance&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-06-17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23MBS1&quot; title=&quot;#MBS1&quot;&gt;#MBS1&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E7%9B%B8%E5%88%86%E7%A6%BB&quot; title=&quot;#蛋白质相分离&quot;&gt;#蛋白质相分离&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E5%90%88%E4%BD%9C%E7%94%A8&quot; title=&quot;#光合作用&quot;&gt;#光合作用&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%9C%E7%89%A9%E8%82%B2%E7%A7%8D&quot; title=&quot;#作物育种&quot;&gt;#作物育种&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%94%E5%80%99%E5%8F%98%E5%8C%96&quot; title=&quot;#气候变化&quot;&gt;#气候变化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%B6%E7%BB%BF%E4%BD%93&quot; title=&quot;#叶绿体&quot;&gt;#叶绿体&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：国一打野余则成&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>给眼睛装上“光合作用”？科学家让哺乳动物眼睛也能“吃光”我们常羡慕植物能通过光合作用吸收阳光制造能量，但人类眼睛虽能感知光，却无法利用光进行光合作用</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1180</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1180</guid><pubDate>Sat, 23 May 2026 23:10:06 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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title=&quot;#光合作用&quot;&gt;#光合作用&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9C%BC%E7%9D%9B&quot; title=&quot;#眼睛&quot;&gt;#眼睛&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot; title=&quot;#纳米技术&quot;&gt;#纳米技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%A7%E5%8C%96%E5%BA%94%E6%BF%80&quot; title=&quot;#氧化应激&quot;&gt;#氧化应激&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#细胞治疗&quot;&gt;#细胞治疗&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>量子计算新突破：九章4.0实现千亿光子采样，迈出超越经典计算的关键一步量子计算是当前科技前沿，旨在超越经典计算机的能力</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1160</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1160</guid><pubDate>Thu, 14 May 2026 10:30:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;量子计算新突破：九章4.0实现千亿光子采样，迈出超越经典计算的关键一步&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;量子计算是当前科技前沿，旨在超越经典计算机的能力。然而，构建大规模、高保真度的量子处理器面临巨大挑战，其中光子损失是关键障碍。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，一项发表在《自然》杂志上的研究，通过创新设计，成功突破这一瓶颈。研究团队开发了Jiuzhang 4.0量子处理器，整合了1,024个高效率压缩态，并构建了一个包含8,176个模式的混合空间-时间编码电路。该系统实现了92%的源效率和51%的整体系统效率，能够产生包含多达3,050个光子的采样结果，比以往实验提升了近一个数量级。其架构实现了连接性的立方尺度增长（16384），使得采样操作在约10万维的希尔伯特空间中进行，远超当前经典模拟方法（特别是利用光子损失的矩阵态算法）的能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果不仅证明了量子计算超越经典计算的优势，也为实现容错量子计算提供了重要路径。通过生成大规模三维簇态，Jiuzhang 4.0为构建稳定、可靠的量子计算机奠定了基础。不过，研究仍处于实验阶段，实际应用中的技术挑战和成本问题仍需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;光子们终于不再害怕“消失”啦！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🚀&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-026-10523-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%87%8F%E5%AD%90%E8%AE%A1%E7%AE%97&quot; title=&quot;#量子计算&quot;&gt;#量子计算&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E5%AD%90%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot; title=&quot;#光子技术&quot;&gt;#光子技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%87%8F%E5%AD%90%E4%BC%98%E5%8A%BF&quot; title=&quot;#量子优势&quot;&gt;#量子优势&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AE%B9%E9%94%99%E8%AE%A1%E7%AE%97&quot; title=&quot;#容错计算&quot;&gt;#容错计算&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Jiuzhang&quot; title=&quot;#Jiuzhang&quot;&gt;#Jiuzhang&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>光控“活体”机器人问世，还能“训练”肌肉记忆！来自伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校和西北大学等机构的科学家，成功研制出一款由活细胞驱动的微型生物混合机器人</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-275</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-275</guid><pubDate>Wed, 10 Sep 2025 10:00:10 GMT</pubDate><content:encoded>光控“活体”机器人问世，还能“训练”肌肉记忆！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来自伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校和西北大学等机构的科学家，成功研制出一款由活细胞驱动的微型生物混合机器人。 该机器人以 3D 打印的水凝胶为支架，集成了小鼠的骨骼肌细胞作为“马达”，并首次引入了经过光遗传学改造的运动神经元作为控制系统。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这款机器人可通过无线微型 LED 发出的光进行远程遥控。 当特定频率的蓝光照射到神经组织时，神经元就会被激活，进而通过神经肌肉接头（NMJ）指令肌肉收缩，驱动机器人实现爬行。研究最惊人的发现是其“记忆效应”：仅用 2 赫兹的光脉冲刺激神经 1 分钟，机器人的肌肉就能在刺激停止后，继续以协调的模式收缩长达 20 分钟。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表于《科学 · 机器人学》的研究，为精确调控神经与肌肉的相互作用提供了全新思路。 它不仅为开发更智能、更具适应性的生物机器人铺平了道路，也为神经退行性疾病的研究和药物筛选提供了强大的新平台。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;血肉苦难，机械飞升 &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adu5830&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;SCIENCE ROBOTICS&quot;&gt;SCIENCE ROBOTICS&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%B7%B7%E5%90%88%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA&quot; title=&quot;#生物混合机器人&quot;&gt;#生物混合机器人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#光遗传学&quot;&gt;#光遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%82%8C%E8%82%89%E6%8E%A5%E5%A4%B4&quot; title=&quot;#神经肌肉接头&quot;&gt;#神经肌肉接头&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_video_player not_supported js-message_video_player&quot; href=&quot;https://t.me/CNSmydream/275&quot;&gt;&lt;i class=&quot;tgme_widget_message_video_thumb&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/KjFM5vmKbgEq1-tKiQ_neBvoYQ7qAtvkvFHJ4m7EbDqUfprjdQHHkUjfZmhbFujqv9n4bciefYPu2d0HeBdfoARs1JbabnKJGyHbMbcZd7nSiaQc9sSA5MKsDcrm6vGXfoEF5aSFDRtE_RLcboaZ9pYw4_78Hg3CZdIG5jp6HwAWRV23ZQaD07yRRYeXxgylOMxEg0F54XSh3pRp7eO5CgrN_s1nX9dRTbwoklAcCEG-lNgqBVQGzZJjuAd5PahTMcN6K7Njy9LhgUWnIvxlNXMoDGoYN1fSyyqWcFXzi0bocSHccOEbHYDrtQXaJOKmiGJo0hfuPWJB_04LXCyNqA&apos;)&quot;&gt;&lt;/i&gt;

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