據日媒10月31日報道,由東京大學與日本理化學研究所科學家組成的一個研究團隊稱,他們使用倉鼠的細胞進行實驗,實現了部分光合作用。
光合作用是指植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。此次研究團隊利用實驗使動物細胞具有了植物屬性,在生物學上具有重要意義,同時也為下一步制造具有類似光合作用功能的迷你內臟器官開辟了道路。
團隊發現,有一些以藻類為食的海蛞蝓,能夠在體內繼續讓攝取的葉綠體發揮光合作用,為自己提供糖類等營養物質。受此啟發,團隊嘗試向哺乳動物的細胞中移植葉綠體,看是否會出現同樣反應。
結果顯示,將實驗倉鼠細胞與來自藻類的葉綠體混合,并在合適的環境中培養,倉鼠細胞會逐漸吸收葉綠體(一個細胞最多可吸收進45個葉綠體)。被吸收的葉綠體能在至少兩天內都保持形態而沒有被分解。
當光照向這些細胞時,在熒光試劑的幫助下,這些葉綠體產生了光合作用的初期反應,也就是水分子被分解,氧氣產生,這證明了利用哺乳動物細胞有可能實現光合作用。
據日媒10月31日報道,由東京大學與日本理化學研究所科學家組成的一個研究團隊稱,他們使用倉鼠的細胞進行實驗,實現了部分光合作用。
光合作用是指植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。此次研究團隊利用實驗使動物細胞具有了植物屬性,在生物學上具有重要意義,同時也為下一步制造具有類似光合作用功能的迷你內臟器官開辟了道路。
團隊發現,有一些以藻類為食的海蛞蝓,能夠在體內繼續讓攝取的葉綠體發揮光合作用,為自己提供糖類等營養物質。受此啟發,團隊嘗試向哺乳動物的細胞中移植葉綠體,看是否會出現同樣反應。
結果顯示,將實驗倉鼠細胞與來自藻類的葉綠體混合,并在合適的環境中培養,倉鼠細胞會逐漸吸收葉綠體(一個細胞最多可吸收進45個葉綠體)。被吸收的葉綠體能在至少兩天內都保持形態而沒有被分解。
當光照向這些細胞時,在熒光試劑的幫助下,這些葉綠體產生了光合作用的初期反應,也就是水分子被分解,氧氣產生,這證明了利用哺乳動物細胞有可能實現光合作用。
本文鏈接:倉鼠細胞實現部分光合作用http://www.sq15.cn/show-2-9194-0.html
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