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碳酸酐酶及多肽类生物大分子与岩溶动力学理论的思考

李强

李强. 碳酸酐酶及多肽类生物大分子与岩溶动力学理论的思考[J]. 中国岩溶, 2010, 29(3): 253-257. doi: 10.3969/j.issn.1001-4810.2010.03.006
引用本文: 李强. 碳酸酐酶及多肽类生物大分子与岩溶动力学理论的思考[J]. 中国岩溶, 2010, 29(3): 253-257. doi: 10.3969/j.issn.1001-4810.2010.03.006
LI Qiang. Pondering upon the relationship between karst dynamics theory and carbonic anhydrase and polypeptide[J]. CARSOLOGICA SINICA, 2010, 29(3): 253-257. doi: 10.3969/j.issn.1001-4810.2010.03.006
Citation: LI Qiang. Pondering upon the relationship between karst dynamics theory and carbonic anhydrase and polypeptide[J]. CARSOLOGICA SINICA, 2010, 29(3): 253-257. doi: 10.3969/j.issn.1001-4810.2010.03.006

碳酸酐酶及多肽类生物大分子与岩溶动力学理论的思考

doi: 10.3969/j.issn.1001-4810.2010.03.006
基金项目: 中国地质科学院岩溶地质研究所所长基金 (No.2008002和No.2009004)和广西自然科学基金(No. 2010GXNSFB013004和No.10-046-18) 联合资助

Pondering upon the relationship between karst dynamics theory and carbonic anhydrase and polypeptide

  • 摘要: 岩溶动力系统是一个边界受制于已有地表地下岩溶形态,与地球四圈层有密切联系的开放系统。该系统在生物圈的主导作用下与水圈、大气圈及岩石圈(土圈)相互作用,产生物质循环和能量流动,发生水-岩-气作用,进而在全球碳循环中发挥积极作用。生命物质在水-岩-气过程中的作用机制,尤其碳酸酐酶快速催化水和二氧化碳反应过程,以及多肽类生物大分子提高方解石中镁含量能力的发现,使岩溶动力学理论得到进一步丰富和发展。因此,如何更好的将现代生命科学理论引入到岩溶动力学中,丰富和发展岩溶动力系统模型,并与生产实践相结合,是联合国教科文组织岩溶研究中心落户桂林之后岩溶动力学理论发展过程中面临的新课题。

     

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  • 收稿日期:  2010-01-18
  • 发布日期:  2010-09-25

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