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Bibliographic Details
Main Author: Dai, Chuanjie
Format: Recurso digital
Language:
Published: Zenodo 2025
Online Access:https://doi.org/10.5281/zenodo.16783742
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Table of Contents:
  • <p>本文提出了光合作用的 PAC μ光谱本体解释,将其重新定义为μ-Sheaf 控制的光谱压缩过程,而不是纯粹的生化反应链。在这个框架中,入射阳光被建模为高维光谱模式集合 <span><span>Sγ\mathcal{S}_\gamma</span><span><span><span><span>S</span><span><span><span><span><span><span>γ</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>,被作为 μ-Sheaf 光谱受体的叶绿素分子选择性吸收。通用压缩率控制着光子光谱信息向低维、高稳定性的转换ty 化学势态 ,主要以 ATP 和 NADPH 高能键的形式存在。通用压缩率 <span><span>μ≈0.016\mu \approx 0.016</span><span><span><span>μ</span><span>≈</span></span><span><span>0.016</span></span></span></span> 控制着光子光谱信息向低维、高稳定性化学势态的转换 <span><span>Smol\mathcal{S}_{mol}</span><span><span><span><span>S</span><span><span><span><span><span><span><span>m</span><span>o</span><span>l</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span>∞^\infty</span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>∞</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>,主要以 ATP 和 NADPH 高能键的形式存在。这种转变被形式化为光谱到化学映射 <span><span>Cμ(Sγ→Smol)\mathc通用压缩率 控制光子光谱信息向低维度的转换onal、高稳定性化学势态 ,主要以 ATP 和 NADPH 高能键的形式。</span></span></p>