bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Συμβολή του Melvin Calvin στην χημεία του πεδίου;

Ο Melvin Calvin ήταν ένας διάσημος Αμερικανός χημικός που έκανε πρωτοποριακές συνεισφορές στον τομέα της φωτοσύνθεσης και της βιοχημείας. Το σημαντικότερο επίτευγμά του ήταν η αποσαφήνιση του κύκλου Calvin, γνωστός και ως κύκλος Calvin-Benson, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς τη σειρά βιοχημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητης φάσης της φωτοσύνθεσης.

Ακολουθεί μια κατανομή των συνεισφορών του:

1. Ο κύκλος Calvin:

* Ανακάλυψη: Χρησιμοποιώντας το ραδιενεργό άνθρακα-14 ως ιχνηλάτη, ο Calvin και η ομάδα του στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το Μπέρκλεϊ, παρακολούθησαν σχολαστικά το μονοπάτι του διοξειδίου του άνθρακα μέσω του φυτικού κυττάρου κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης.

* Μηχανισμός: Προσδιόρισαν τα βασικά ενδιάμεσα και τα ένζυμα που εμπλέκονται στον κύκλο, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο το διοξείδιο του άνθρακα σταθεροποιείται και μετατρέπεται σε σάκχαρα.

* Σημασία: Ο κύκλος Calvin είναι μια θεμελιώδη διαδικασία για τη ζωή στη Γη. Αποτελεί τη βάση όλων των ιστών τροφίμων και παρέχει την πηγή ενέργειας για τη συντριπτική πλειοψηφία των ζωντανών οργανισμών.

2. Άλλες συνεισφορές:

* Ανάπτυξη τεχνικών: Ο Calvin πρωτοστάτησε στη χρήση ραδιοϊσοτόπων στη βιοχημεία, επαναλαμβάνοντας τη μελέτη των μεταβολικών οδών.

* Κατανόηση του μεταβολισμού των φυτών: Έκανε σημαντική συμβολή στην κατανόηση άλλων πτυχών του μεταβολισμού των φυτών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της χλωροφύλλη στη φωτοσύνθεση και της ρύθμισης της σταθεροποίησης του άνθρακα.

* Επιστημονική ηγεσία: Ο Calvin δημιούργησε μια εξαιρετικά παραγωγική ερευνητική ομάδα στο Berkeley, καλλιεργώντας πολλούς επιστήμονες που συνέχισαν να κάνουν τις δικές τους σημαντικές συνεισφορές στον τομέα.

Αντίκτυπος και κληρονομιά:

Το έργο του Melvin Calvin μεταμόρφωσε την κατανόησή μας για τη φωτοσύνθεση και του κέρδισε το βραβείο Νόμπελ στη χημεία το 1961. Ο κύκλος Calvin παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της βιοχημείας και είχε βαθιές επιπτώσεις στη γεωργία, τη βιοτεχνολογία και την κατανόησή μας για το οικοσύστημα της Γης. Οι συνεισφορές του συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές επιστημόνων για να διερευνήσουν τις θεμελιώδεις διαδικασίες της ζωής.

Πώς αλληλεπιδρούν πολικά και μη μόρια μεταξύ τους

Πώς αλληλεπιδρούν πολικά και μη μόρια μεταξύ τους

Τόσο πολικά όσο και μη πολικά μόρια βρίσκονται σε ομοιοπολικές ουσίες. Ορισμένα ομοιοπολικά μόρια έχουν την ικανότητα να πολώνονται και μερικά όχι. Τα πολικά μόρια και τα μη πολικά μόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους. Τα πολικά μόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με δυνάμεις όπως οι

Γεγονότα για το στοιχείο του γαλλίου

Γεγονότα για το στοιχείο του γαλλίου

Το γάλλιο είναι ένα χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 31 και σύμβολο στοιχείου Ga. Θεωρείται ότι είναι μέταλλο μετά τη μετάβαση ή βασικό μέταλλο. Το γάλλιο είναι γνωστό για το χαμηλό σημείο τήξης του, το οποίο προσφέρεται για την επίδειξη κουταλιού γαλλίου και ακόμη και για την τήξη του καθαρού μετά

Διαφορά μεταξύ σωματιδίων Άλφα Βήτα και Γάμμα

Διαφορά μεταξύ σωματιδίων Άλφα Βήτα και Γάμμα

Κύρια διαφορά – Alpha vs Beta vs Gamma Particles Η ραδιενέργεια είναι μια διαδικασία αποσύνθεσης των χημικών στοιχείων με το χρόνο. Αυτή η διάσπαση συμβαίνει μέσω της εκπομπής διαφορετικών σωματιδίων. Η εκπομπή σωματιδίων ονομάζεται επίσης εκπομπή ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία εκπέμπεται από τον πυρήν