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1

Weitzel, Karl-Michael. "Photosynthese." Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 44, no. 7-8 (July 1996): 705–12. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19960440709.

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2

Leusmann, Eliza. "Künstliche Photosynthese." Nachrichten aus der Chemie 66, no. 9 (September 2018): 866. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20184077748.

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3

Köhler, Jürgen. "Photosynthese und Exzitonen: Quantenzustände in Antennenkomplexen beschleunigen die Photosynthese." Physik Journal 56, no. 1 (January 2000): 47–50. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.20000560114.

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4

Pospíšilová, Jana. "Psychologie der photosynthese." Biologia Plantarum 28, no. 2 (March 1986): 129. http://dx.doi.org/10.1007/bf02885209.

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5

Groß, Michael. "Photosynthese unter Kontrolle?" Nachrichten aus der Chemie 62, no. 7-8 (July 2014): 769–70. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.201490257.

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6

Becker, Klaus, John M. Lupton, and Jochen Feldmann. "Photosynthese in neuem Licht." Physik in unserer Zeit 38, no. 1 (January 2007): 7–8. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.200690132.

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7

Brennicke, Axel. "Evolution der C4-Photosynthese." Biologie in unserer Zeit 41, no. 6 (December 2011): 362–63. http://dx.doi.org/10.1002/biuz.201190095.

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8

Heldt, Hans Walter, Ulf Ingo Flügge, and Mark Stitt. "Kohlenhydratstoffwechsel der pflanzlichen Photosynthese." Biologie in unserer Zeit 16, no. 4 (August 1986): 97–105. http://dx.doi.org/10.1002/biuz.19860160404.

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9

Drews, Gerhart, and Jürgen Oelze. "Photosynthese bei phototrophen Bakterien." Biologie in unserer Zeit 16, no. 4 (August 1986): 113–23. http://dx.doi.org/10.1002/biuz.19860160406.

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10

Von Wettstein, Diter, and Richard P. Oliver. "Zur Molekularbiologie der Photosynthese." Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 98, no. 1 (October 1985): 261–87. http://dx.doi.org/10.1111/j.1438-8677.1985.tb02920.x.

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11

Ritz, Thorsten, and Klaus Schulten. "Physik der Photosynthese: Wie Bakterien die Quantenphysik ausnutzen, um effizient Photosynthese zu betreiben." Physik Journal 57, no. 2 (February 2001): 49–53. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.20010570212.

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12

Oesterhelt, Dieter. "Photosynthese und Photorezeption in Halobakterien." Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie 100, no. 12 (December 1996): 1943–49. http://dx.doi.org/10.1002/bbpc.19961001203.

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13

Benniston, Andrew C, Philip R Mackie, and Anthony Harriman. "Künstliche Photosynthese: Nachahmung der Redoxasymmetrie." Angewandte Chemie 110, no. 3 (February 2, 1998): 376–78. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19980202)110:3<376::aid-ange376>3.0.co;2-b.

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14

Rolfs, Claus. "Photosynthese - die Fabrik im Blatt." Physik in unserer Zeit 43, no. 2 (March 2012): 99. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.201290034.

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15

Tsuji, K. "Photosynthese. Stoffwechsel — Kontrolle — Physiologie (in German)." Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry 321, no. 2 (October 1991): 373. http://dx.doi.org/10.1016/0022-0728(91)85619-z.

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16

Tsuji, K. "Photosynthese. Stoffwechsel - Kontrolle - Physiologic (in German)." Bioelectrochemistry and Bioenergetics 26, no. 2 (October 1991): 373. http://dx.doi.org/10.1016/0302-4598(91)80047-7.

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17

Wünschiers, Röbbe, and RÜDiger Schulz. "Photosynthese und Wasserstoff: Grundlagen und Nutzung." Biologie in unserer Zeit 28, no. 3 (May 1998): 130–36. http://dx.doi.org/10.1002/biuz.960280303.

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18

Wörmke, Stephan, Sebastian Mackowski, Hugo Scheer, and Christoph Bräuchle. "Biomimetische Solarzellen: Von der Photosynthese lernen." Nachrichten aus der Chemie 56, no. 11 (November 2008): 1120–24. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.200860978.

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19

Kurreck, Jens, Dominique Niethammer, and Harry Kurreck. "Primärprozesse der Photosynthese und ihre Modellierung." Chemie in unserer Zeit 33, no. 2 (April 1999): 72–83. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.19990330203.

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20

Effenberger, Franz X, and Heribert Offermanns. "Wind und Kohle: Die technische Photosynthese." Chemie Ingenieur Technik 85, no. 5 (March 5, 2013): 710–12. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201200231.

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21

Michel, H. "Photosynthese: Ihre Effizienz und die Konsequenzen." Chemie Ingenieur Technik 81, no. 8 (August 2009): 1032. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200990063.

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22

Harrer, Roswitha. "Proteine der Photosynthese: Aus Licht wird Leben." Chemie in unserer Zeit 37, no. 4 (August 2003): 234–41. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.200300258.

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23

Scheibe, Renate. "Die Regulation der Photosynthese durch das Licht." Biologie in unserer Zeit 26, no. 1 (January 1996): 27–34. http://dx.doi.org/10.1002/biuz.19960260105.

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24

Mäntele, Werner. "Photosynthese— Reaktionsmechanismen und Strukturen bei den Primärvorgängen." Biologie in unserer Zeit 20, no. 2 (April 1990): 85–93. http://dx.doi.org/10.1002/biuz.19900200210.

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25

Reisner, Erwin. "Wann treffen sich organische Photoredoxkatalyse und künstliche Photosynthese?" Angewandte Chemie 131, no. 12 (January 30, 2019): 3694–95. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201814692.

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26

Waßmann, Bernd. "Effektiv wie 128.000 Bäume." ENTSORGA-Magazin 41, no. 3-4 (2022): 43–46. http://dx.doi.org/10.51202/0933-3754-2022-3-4-043.

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Abstract:
Organische Reststoffe sind wertvoll, eine durchaus bekannte Erkenntnis. Dass sich aber das in der Biomasse durch die Photosynthese sequestrierte CO2 zur klimaschützenden Dekarbonisierung nutzen lässt, ist vielerorts noch unbekannt. Ein TH-Spin-off setzt das jetzt industriell um.
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Ertler, Aaron. "Dekarbonisierung: Kohlenstoff fixieren." Nachrichten aus der Chemie 71, no. 10 (September 29, 2023): 33–35. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20234136588.

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Abstract:
AbstractPflanzen binden Kohlenstoff aus dem Kohlendioxid der Luft für eine bestimmte Zeit. Pyrolyse von Pflanzenrückständen bindet ihn länger. Das Produkt lässt sich in der Landwirtschaft nutzen, um Enzyme und Mikroorganismen für die Photosynthese und die Nährstoffaufnahme zu stärken.
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Wicke, Gerhard, and Klaus Riedel. "Messung der Photosynthese von Blättern mit Hilfe der Biosensortechnik." Archives Of Phytopathology And Plant Protection 27, no. 1 (January 1991): 73–77. http://dx.doi.org/10.1080/03235409109439047.

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Wessolek, G., W. H. M. Duynisveld, M. Renger, and O. Strebel. "Berechnung der Biomasseproduktion von Grünland mit einem Photosynthese-Wasserhaushaltsmodell." Journal of Agronomy and Crop Science 158, no. 2 (April 1987): 99–106. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-037x.1987.tb01152.x.

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30

Ringpfeil, Manfred. "Produktion klimaneutraler Energieträger mittels Photosynthese und Disproportionierung von Biomassebestandteilen." Chemie Ingenieur Technik 83, no. 11 (October 7, 2011): 1925–31. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201100128.

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Ogata, Hideaki, and Wolfgang Lubitz. "Proteinkristallographie mit Freie-Elektronen-Lasern: Wasseroxidation in der Photosynthese." Angewandte Chemie 126, no. 48 (October 10, 2014): 13221–22. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201408672.

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Eberl, U., A. Ogrodnik, and M. E. Michel-Beyerle. "Vom Licht zum Leben - Physik und Photosynthese: Mit modernen Meßverfahren der Physik gelingt die Aufklärung der ultraschnellen Elektrontransfer-Prozesse in der Photosynthese." Physik Journal 50, no. 3 (March 1994): 215–20. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19940500306.

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Natr, L. "Farineau, J., Morot-Gaudry, J.-F.: La Photosynthese. Processus Physiques, Moleculaires et Physiologiques. [Photosynthesis. Physical, Molecular and Physiological Processes.]." Biologia plantarum 51, no. 2 (June 1, 2007): 248. http://dx.doi.org/10.1007/s10535-007-0049-1.

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34

Grimmer, Julia, and Sacha Baginsky. "Safety first: das Ubiquitin-Proteasom-System (UPS) und die Photosynthese." BIOspektrum 27, no. 4 (June 2021): 394–97. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-021-1597-1.

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Abstract:
AbstractThe proteasome is essential for the control of protein turnover in the nucleus and the cytosol of eukaryotic cells. Chloroplasts and mitochondria import thousands of nuclear-encoded proteins as precursor proteins from the cytosol. We show that mild genetic proteasome impairment interferes with a cytosolic equilibrium between precursor protein import and degradation resulting in elevated precursor protein abundance in the cytosol and improved photosynthetic performance.
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Zinth, Wolfgang. "Die schnellsten molekularen Vorg�nge bei der Photosynthese von Bakteriorhodopsin." Naturwissenschaften 75, no. 4 (April 1988): 173–77. http://dx.doi.org/10.1007/bf00735573.

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36

Wieghardt, K. E. "Artifizielle Photosynthese und Wasserspaltung - eine Herausforderung an Wissenschaft und Technik." Chemie Ingenieur Technik 81, no. 8 (August 2009): 1126. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200950024.

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Wagner-Döbler, Irene. "Und willst Du nicht mein Bruder sein…" BIOspektrum 30, no. 6 (October 2024): 675. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-024-2270-2.

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Abstract:
ZusammenfassungVitamin B12 ist ein Ko-Faktor von essenziellen Enzymen und daher für (fast) alle Organismen lebensnotwendig. Aber nur einige Bakterien und Archaeen können das komplexe Molekül synthetisieren. Sie versorgen z. B. Mikroalgen im Ozean mit B12 und erhalten als Gegenleistung für das kostbare Vitamin Nebenprodukte der Photosynthese, eine weit verbreitete Symbiose im Zentrum des globalen Kohlenstoffkreislaufs.
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Wilhelm, Christian. "Bakterien und Mikroalgen beeinflussen Ökosystemleistung aquatischer Lebensräume." BIOspektrum 30, no. 5 (September 2024): 543. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-024-2271-1.

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Abstract:
ZusammenfassungNach gängiger Lehrmeinung bestimmt die Photosynthese der Mikroalgen die aquatische Primärproduktion. Ihre Leistung hängt nur ab von der Menge der Algen, der Temperatur und dem Nährstoffangebot. Interaktionen mit anderen Organismen werden kaum berücksichtigt. Diese Vorstellung wurde in den letzten Jahren immer fraglicher, je mehr chemische Wechselwirkungen zwischen den Algen und ihren ökologischen Mitbewohnern entdeckt wurden. Eine aktuelle Arbeit zeigt völlig neue Wirkmechanismen auf.
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G. Kreiter, Cornelius, and Michael Leyendecker. "Photosynthese isomerer octacarbonyl-μ-η3:3-2,5-hexadien- 1,4-diyldimangan-komplexe." Journal of Organometallic Chemistry 292, no. 3 (September 1985): c18—c20. http://dx.doi.org/10.1016/0022-328x(85)80233-3.

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40

Huber, Martina. "Lichtinduzierte Strukturänderungen während der Primärprozesse der Photosynthese: direkte Verfolgung einer Enzymreaktion." Angewandte Chemie 110, no. 8 (April 20, 1998): 1125–27. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19980420)110:8<1125::aid-ange1125>3.0.co;2-c.

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41

Seiler, Martin, and Heinz Dürr. "Modellsysteme zur artifiziellen Photosynthese – Synthese und Elektronentransferstudien neuartiger Sensibilisator-Relais-Einheiten." Liebigs Annalen 1995, no. 2 (February 1995): 407–13. http://dx.doi.org/10.1002/jlac.199519950249.

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42

Möbius, K. "Nobelpreis Für Chemie 1988: Strukturaufklärung der primären Reaktionskomplexe der bakteriellen Photosynthese." Physik Journal 44, no. 12 (December 1988): 450–52. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19880441204.

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43

Kim, Dohyung, Kelsey K. Sakimoto, Dachao Hong, and Peidong Yang. "Künstliche Photosynthese für die Produktion von nachhaltigen Kraftstoffen und chemischen Produkten." Angewandte Chemie 127, no. 11 (January 15, 2015): 3309–16. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201409116.

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44

Montforts, Franz-Peter, Axel Meier, Gerhard Scheurich, Gerold Haake, and Jan W. Bats. "Maßgeschneiderte Chlorine für die photodynamische Tumortherapie und als Modellsysteme für die Photosynthese." Angewandte Chemie 104, no. 12 (December 1992): 1650–52. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19921041222.

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45

André, M., H. Ducloux, C. Richaud, D. Massimino, A. Daguenet, J. Massimino, and A. Gerbaud. "Etude des relations entre photosynthese respiration, transpiration et nutrition minerale chez le ble." Advances in Space Research 7, no. 4 (January 1987): 105–14. http://dx.doi.org/10.1016/0273-1177(87)90041-x.

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Tundo, Pietro, Kazue Kurihara, Donald J. Kippenberger, Mario Politi, and Janos H. Fendler. "Chemisch unsymmetrische, polymerisierte Tensid-Vesikeln: Herstellung und mögliche Verwendung bei der künstlichen Photosynthese." Angewandte Chemie 94, no. 1 (January 19, 2006): 73–74. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19820940122.

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47

Jaquinod, Laurent, Mathias O. Senge, Ravindra K. Pandey, Timothy P. Forsyth, and Kevin M. Smith. "Planare Bischlorophyllderivate mit vollständig konjugiertem π-System - Modellverbindungen für das Spezialpaar der Photosynthese." Angewandte Chemie 108, no. 16 (August 19, 1996): 1982–84. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19961081630.

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48

Dhar, N. R., E. V. Seshycharyulu, and S. K. Mukerji. "Photochemie der Stickstoff-Festlegung im Boden und Ähnlichkeit zwischen Stickstoff-Festlegung und Photosynthese." Bodenkunde und Pflanzenernährung 12, no. 3-4 (January 11, 2007): 222–31. http://dx.doi.org/10.1002/jpln.19390120304.

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49

Einsle, Oliver. "Ein genauerer Blick auf das Zusammenspiel von Lichtsammlung und Ladungstrennung in der Photosynthese." Angewandte Chemie 126, no. 31 (June 27, 2014): 8122–24. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201405489.

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50

Zissler, Dieter. "Davidia involucrata – ein dendrologischer Sonderfall." Der Palmengarten 74, no. 1 (June 14, 2018): 41–44. http://dx.doi.org/10.21248/palmengarten.425.

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Abstract:
Davidia involucrata (Nyssaceae), nach ihrem Entdecker, dem französischen Jesuitenpater Armand David (1826 – 1900) benannt, ist endemisch in den Bergwäldern im westlichen China. Heute wird sie in fast allen deutschen botanischen Gärten kultiviert. Bei uns ist sie als Taschentuch- oder Taubenbaum bekannt. Zwei Varietäten werden unterschieden: Davidia involucrata var. vilmoriniana und var. laeta. Der Baum ist besonders durch seine Brakteen gekennzeichnet, die im Laufe der Blütenentwicklung einen Farbwechsel von grün nach gelblich-weiß durchlaufen, wobei sie die Fähigkeit zur Photosynthese verlieren. Die Brakteen werden im Zusammenhang mit der Anlockung von Bestäubern (Hymenoptera, Coleoptera) und als Schutzeinrichtung gegen Regen gesehen.
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