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빠른 탄소 사이클의 급격한 흐름은 변화하는 계절에 볼 수 있습니다. 봄과 여름에 북반구의 큰 땅 덩어리가 녹색으로, 그들은 대기에서 탄소를 그립니다. 이 그래프는 장기 추세가 제거된 전월의 이산화탄소 수치 차이를 보여줍니다. Karagouni, A.D., 슬레이터, J. H.: 빛과 이산화탄소 제한 chemostats에서 세척 하는 동안 청록색 조류 아나시스 티스 nidulans의 성장. FEMS 미생물. 렛. 4, 295-299 (1978) 슬레이터, J. H.: 이산화탄소 동화 및 리불로오스 1,5-디포스페이트 카르복실라제 활성을 조절하여 빛제한적 체모스타트에서 자란 아나시스티스 니둘란스에서. 아치. 103, 45-49 (1975) 식물과 식물성 플랑크톤은 빠른 탄소 주기의 주요 구성 요소입니다. 식물성 플랑크톤 (바다의 현미경 유기체)과 식물은 세포에 흡수하여 대기에서 이산화탄소를 취합니다. 식물과 플랑크톤은 태양의 에너지를 사용하여 이산화탄소(CO2)와 물을 결합하여 설탕(CH2O)과 산소를 형성합니다.

화학 반응은 다음과 같이 보입니다: 성취는 생물학의 가장 대중적인 모형 유기체의 1개의 내부 작동을 급격하게 바꾸기 때문에, 과학자를 말합니다 이정표입니다. 그리고 미래에, CO2 먹는 대장균은 바이오 연료로 이용될 수 있는 유기 탄소 분자를 만들거나 음식을 생산하기 위하여 이용될 수 있었습니다. 이러한 방식으로 제조된 제품은 기존 생산 방법에 비해 배기가스 배출량이 적고 잠재적으로 공기 중의 가스를 제거할 수 있습니다. 이 작품은 11월 27일 Cell1에 게재됩니다. 론 마일로, 레호보트에있는 바이즈만 과학 연구소의 시스템 생물학자, 이스라엘, 그의 팀은 대장균의 다이어트를 정비 지난 10 년을 보냈다. 2016년에, 그(것)들은 만들어냈다2 CO2를 소모한 긴장, 그러나 화합물은 유기체의 탄소 섭취량의 단지 일부를 차지했습니다 – 나머지는 박테리아가 pyruvate에게 불린 공급된 유기 화합물이었습니다. 공장에서 탄소를 이동하여 대기로 되돌리는 네 가지 상황이 발생할 수 있지만 모두 동일한 화학 반응을 수반합니다. 식물은 성장하는 데 필요한 에너지를 얻기 위해 설탕을 분해합니다. 동물(사람 포함)은 식물이나 플랑크톤을 먹고, 식물 설탕을 분해하여 에너지를 얻습니다. 식물과 플랑크톤은 성장 기의 끝에 죽고 부패 (박테리아에 의해 먹는다).

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