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광합성의 실제 응용
(1) 윈난성 생태농업연구소 소장인 나중원은 작물 유전자 표형 유도조절 (GPIT) 의 표현기술을 개발해 국제적으로는 광합성의 효율을 높이는 문제를 성공적으로 해결했다.

나중원에서 개발한 GPIT 기술은 이 문제를 먼저 해결했다. 티베트, 운남, 산둥, 헤이룽장, 길림 등 성의 실험 결과에 따르면 GPIT 기술을 이용하여 작물의 광합 효율을 각각 50 ~ 400% 높일 수 있다.

(2) 대기 전기장을 시뮬레이션하는 공간 전기장은 온실과 대전 작물의 광합성 효율을 높이는 데 응용가치가 있다. 공간 전기장의 생물학적 효과 중 하나는 식물이 공간 전기장의 작용으로 이산화탄소를 빠르게 흡수하여 뿌리의 호흡 강도를 높일 수 있다는 것이다.

대기 전기장 방병 촉진 이론과 대기 전기장의 변화를 시뮬레이션하는 공간 전기장은 일반적으로 농업 생산에서 약한 빛의 생리 장애를 해결하고 이산화탄소의 동화율을 가속화하는 데 사용된다. 공간 전기장 환경에서 이산화탄소를 보충하면 더 높은 생물량을 얻을 수 있다.

(3) 이산화탄소 포획 기술, 즉 광탄소핵비료는 남양동륜생물광탄소기술유한공사가 생산한 제품으로 세계 최초의 대면적 식물광합성용 기술이다. 이 기술은 작물 주변의 이산화탄소 농도를 효과적으로 증가시키고, 식물 광합성을 증가시키며, 야간 광호흡을 억제하여 작물의 높은 생산량을 실현할 수 있다.

확장 데이터

무기탄화물을 흡수하는 동시에 식물은 태양열을 화학에너지로 변환하여 형성된 유기화합물에 저장한다. 매년 광합성용 동화된 태양열은 인류가 필요로 하는 에너지의 약 10 배입니다.

유기물에 저장된 화학에너지는 식물 자체와 모든 이양생물에 사용될 뿐만 아니라 인간의 영양과 활동의 에너지원이기도 하다. 따라서 광합성은 오늘날의 주요 에너지원을 제공한다고 할 수 있다. 녹색 식물은 거대한 에너지 전환소이다.

지구상의 자양식물에 동화된 탄소의 약 40% 는 플랑크톤에 동화되고 나머지 60% 는 육생 식물에 동화된다. 음식, 기름, 섬유, 목재, 설탕, 과일 등. 인간이 필요로 하는 모든 것은 광합성에서 나온다. 광합성이 없으면 인간은 음식과 각종 일상용품이 없다. 광합성이 없으면 인간의 생존과 발전이 없다는 얘기다.

바이두 백과 -3- 광합성용