研究
彼女の研究では、クロロフィル fは試験管内で706 nm に吸収極大を持つことが分かり、酸素発生型光合成がさらに赤外線領域まで拡張できることを示唆しており、関連するバイオエネルギー応用が開かれる可能性がある。赤方偏移したクロロフィルは、作物の光捕捉を拡張するために使用できる。[ 2 ] チェンは、オーストラリア研究評議会トランスレーショナル光合成センターのシドニー大学ノードリーダーである。[ 3 ]光合成反応におけるクロロフィル f の機能は不明であり、クロロフィル f の生態学的分布は不明のままである。[ 4 ]
参考文献
- 1 2 「オーストラリア植物科学者協会 » 2013年ゴールドエーカー賞受賞者 ミン・チェン教授」オーストラリア植物科学者協会2025年3月29日2025年4月16日取得.
- ↑アラン・バーディック(2010年11月23日)「発電所」 OnEarth 。天然資源防衛協議会。
- ↑ 「主任研究者および共同研究者」 . Translational Photosynthesis . 2014年12月13日取得。
- ↑ Chen, Min; Schliep, Martin; Willows, Robert D.; Cai, Zheng-Li; Neilan, Brett A.; Scheer, Hugo (2010). "赤方偏移したクロロフィル:図1". Science . 329 (5997): 1318– 1319. doi : 10.1126/science.1191127 . PMID 20724585 . S2CID 206527174 .
- ↑ 2011年科学大臣賞(生命科学部門)年間最優秀科学者賞(2012年2月29日時点のアーカイブ、Wayback Machineに保存)
- ↑ 「オーストラリアの科学者が60年ぶりに新たなクロロフィルを発見」。米国ウッドサイド:新華社通信。2010年8月20日。
- ↑ 「PS16、セントルイスで授与された賞 - 2013年8月」。国際光合成研究学会。2018年11月7日にオリジナルからアーカイブ。2014年10月31日に取得。
さらに読む
- Chen M,酸素発生型光合成におけるクロロフィル修飾とそのスペクトル拡張、Annu. Rev. Biochem. 83、317-340 (2014)。
- Chen M、Blankenship RE、「光合成に利用される太陽光スペクトルの拡大」、Trends Plant Sci. 16、427-431 (2011)。
- Schliep M、Crossett B、Willows RD、Chen M、「Acaryochloris marinaのクロロフィルdの18O標識により、クロロフィルaと分子状酸素が前駆体であることが明らかになった」、J. Bio. Chem. 285、28450-28456 (2010)。
- Chen M、Floetenmeyer M、Bibby TS、「クロロフィルd含有シアノバクテリアAcaryochloris marinaにおけるフィコビリプロテインの超分子構造」、FEBS Lett. 583、2535-2539 (2009)
- スウィングリー WD、チェン M、チョン PC、コンラッド AL、デジェサ LC、ハオ J、ホンチャク BM、カルバッハ LE、クルドグル A、ラヒリ S、マストリアン SD、宮下 H、ペイジ L、ラマクリシュナ P、佐藤 S、サトリー WM、島田 Y、テイラー HL、トモ T、土屋 T、ワン ZT、レイモンド J、ミムロ M、ブランケンシップ RE、 そして。 Touchman JW、クロロフィル D 生成シアノバクテリア アカリオクロリス マリーナにおけるゲノム拡張、Proc.国立アカド。科学。 USA 105、2005-2010 (2008)
- Kühl M、Chen M、Ralph P、Schreiber U、Larkum AWD、「クロロフィルdを含むシアノバクテリアのニッチ」、Nature 433 820 (2005)
- Bibby TS、Nield J、Chen M、Larkum AWD、Barber J、「クロロフィルa/b光捕集システムを保持するProchloron didemniから単離された光化学系IIスーパーコンプレックスの構造」、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100 9050–9054 (2003)。