来源:《皇家学会开放科学》
日本研究人员在深海洞穴发现一种未定名的黄色珊瑚虫,其在受到机械刺激时会发出绿光,但在紫外线照射下不发光,表明发光机制与荧光蛋白无关。这种生物发光可能起防御作用:通过“防盗警报”机制暴露捕食者,或使攻击者自身发光。另一种假说认为发光可能是珊瑚与宿主间的交流方式。其发光原理尚不明确,排除了细菌发光,推测可能与萤火虫类似的酶反应有关。该研究为探索深海生物发光进化与生态提供了新模型。
来源:《皇家学会开放科学》
日本研究人员在深海洞穴发现一种未定名的黄色珊瑚虫,其在受到机械刺激时会发出绿光,但在紫外线照射下不发光,表明发光机制与荧光蛋白无关。这种生物发光可能起防御作用:通过“防盗警报”机制暴露捕食者,或使攻击者自身发光。另一种假说认为发光可能是珊瑚与宿主间的交流方式。其发光原理尚不明确,排除了细菌发光,推测可能与萤火虫类似的酶反应有关。该研究为探索深海生物发光进化与生态提供了新模型。
来源:《科学新闻》
科学研究证实,包括人类在内的所有生物体都会发出极其微弱的可见光——生物光子。这种发光现象由细胞正常代谢过程产生,尽管强度极弱(肉眼不可见),但在自然界中普遍存在。目前科学家尚不确定这种生物发光是否具有特定生理功能,或仅是细胞活动的副产物。这一发现为理解生命活动提供了新视角,相关研究仍在持续探索其生物学意义。
来源:《物质》
华南农业大学团队通过向多肉植物注入余辉荧光颗粒(粒径约7微米),使其在阳光下充电后持续发光两小时,亮度可媲美小夜灯,且能呈现绿、红、蓝等多种颜色。该方法成本低(单株约1.4美元)、制备简单,无需基因改造。目前发光持续时间及植物长期安全性仍在优化中,未来有望用于道路、花园等低强度可持续照明。