在天然光合作用中最重要的反应是光驱动氧化水,而光系统II(PSII)是其中最主要的酶。水是植物乃至自然界中用之不竭的电子来源,而PSII是唯一能利用水作为电子来源的反应中心。
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要通过由于难以生产低杂质等离子体杂质敏感的基材,如半导体的使用等离子体源离子注入(PSII)一直缓慢。在这项工作中的制造不含杂质的等离子体PSII使用质量过滤技术的可行性进行了研究。
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...:在等离子体材料表面加工技术应用中,等离子体鞘层的时空演化过程对等离子体与材料表面相互作用有着非常重要的意义。等离子体源离子注入(PSII),是将待注入的工件直接放在等离子体中,并在工件上施加一系列负高压脉冲,形成等离子体鞘层,离子在变化的电场中获得能量并注入...
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PSII core complex 光系统II核心复合物
PSII活性 PS II photochemistry
PSII颗粒 PS II particles
psi和psii photosystem i and ii
ATX PSII PSU 泛称大电源
psii抑制剂 photosystem ii inhibitors
PSII有线吉他 PSII guita manth
PSII guita manth PSII有线吉他
PSII RC 反应中心
Apparent quantum yield (AQY) can partly reflect the photochemistry activity of PSII.
表观量子效率(aqy)可在一定程度上反映PSII光化学效率的大小。
CP43 and CP47, the core antenna of PSII, were isolated and purified from spinach chloroplast.
从菠菜叶绿体中分离纯化出PSII内周天线CP43及CP47色素蛋白复合物。
This suggests that there is a better PSII function for utilization of the absorbed light energy in Peiai 64S/E32 than in Shanyou 63 during the senescence of flag leaves.
在生育后期的衰老过程中培矮64S/E32剑叶的PSII功能比汕优63下降慢,并具有更高的光能利用效率。
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