[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_%C3%A1nh%20s%C3%A1ng%20m%E1%BA%B7t%20tr%E1%BB%9Di{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_ánh sáng mặt trời":11},{"code":4,"data":5,"meta":10},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":8,"vietnamLatest":9},[],[],[],[],null,{"code":4,"data":12,"meta":10},{"id":13,"title":14,"description":15,"content":16,"term":13,"englishTitle":10,"synonyms":10,"definition":10,"discipline":10,"references":10,"faqs":10,"createUser":17,"publishUser":21,"keywords":25,"keywordCount":18,"enrichTopicLink":26,"status":27,"createTime":28,"updateTime":29,"publishTime":30,"linkEnrichedTime":10,"publicationScanTime":10,"contentErrorMessage":10,"viewCount":31,"relateTopics":32},"ánh sáng mặt trời","Ánh sáng mặt trời là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan","Ánh sáng mặt trời là bức xạ điện từ do Mặt Trời phát ra từ các phản ứng nhiệt hạch, cung cấp năng lượng chủ đạo duy trì khí hậu và sự sống trên Trái Đất. Bức xạ này bao gồm nhiều thành phần trên phổ điện từ như tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại, quyết định tính vật lý của ánh sáng mặt trời. ","\u003Cdiv>\u003Ch2>Khái niệm ánh sáng mặt trời\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nÁnh sáng mặt trời là bức xạ điện từ phát ra từ Mặt Trời do các quá trình vật lý xảy ra trong cấu trúc của ngôi sao này.\nVề bản chất khoa học, ánh sáng mặt trời không chỉ là ánh sáng mà mắt người có thể nhìn thấy, mà là một tập hợp rộng các dạng bức xạ trải dài trên phổ điện từ.\nCác bức xạ này truyền năng lượng từ Mặt Trời đến không gian xung quanh và đến Trái Đất thông qua sóng điện từ.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nTrong vật lý hiện đại, ánh sáng mặt trời được xem là một phần của bức xạ sao, tuân theo các định luật chung của cơ học lượng tử và thuyết điện từ.\nNó có thể được mô tả đồng thời theo hai cách: vừa mang tính sóng, vừa mang tính hạt (photon).\nTính chất kép này giải thích vì sao ánh sáng mặt trời có thể vừa truyền năng lượng, vừa gây ra các hiệu ứng như phản xạ, khúc xạ và hiệu ứng quang điện.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nTheo các cơ quan nghiên cứu khoa học như NASA, ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng chính duy trì cân bằng năng lượng của hệ Trái Đất.\nKhông có ánh sáng mặt trời, nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ giảm mạnh và hầu hết các dạng sự sống hiện nay không thể tồn tại.\nThông tin khoa học tổng quan được trình bày tại:\n\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fscience.nasa.gov\u002Fsun\u002Ffacts\u002F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\u002F\u002Fscience.nasa.gov\u002Fsun\u002Ffacts\u002F\u003C\u002Fa>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Là bức xạ điện từ tự nhiên\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Phát ra liên tục từ Mặt Trời\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Chi phối các quá trình vật lý và sinh học trên Trái Đất\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch2>Nguồn gốc và cơ chế phát xạ của ánh sáng mặt trời\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nÁnh sáng mặt trời có nguồn gốc từ các phản ứng nhiệt hạch diễn ra trong lõi Mặt Trời.\nTại đây, nhiệt độ đạt khoảng 15 triệu kelvin và áp suất cực lớn, tạo điều kiện cho các hạt nhân hydro hợp nhất thành heli.\nQuá trình này giải phóng năng lượng dưới dạng bức xạ điện từ và các hạt năng lượng cao.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nNăng lượng sinh ra trong lõi Mặt Trời không thoát ra ngay lập tức mà phải mất hàng nghìn đến hàng triệu năm để truyền dần ra bề mặt.\nQuá trình truyền năng lượng bao gồm hai cơ chế chính: truyền bức xạ và truyền đối lưu.\nKhi năng lượng đến được quang quyển, nó được phát xạ ra không gian dưới dạng ánh sáng mặt trời.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nMối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng trong các phản ứng nhiệt hạch được mô tả bằng phương trình nổi tiếng của Einstein:\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">E = mc^2\u003C\u002Fscript>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nPhương trình này cho thấy một phần rất nhỏ khối lượng đã được chuyển hóa thành năng lượng, nhưng vẫn tạo ra lượng bức xạ khổng lồ đủ để duy trì sự phát sáng của Mặt Trời trong hàng tỷ năm.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Phổ bức xạ của ánh sáng mặt trời\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nÁnh sáng mặt trời bao phủ gần như toàn bộ phổ điện từ, từ sóng vô tuyến cho đến tia gamma.\nTuy nhiên, phần lớn năng lượng tập trung ở một số dải bước sóng nhất định.\nCác nhà khoa học thường chia phổ bức xạ mặt trời thành các vùng chính để thuận tiện cho nghiên cứu.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nBa vùng phổ quan trọng nhất của ánh sáng mặt trời bao gồm tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại.\nMỗi vùng có đặc điểm vật lý riêng và ảnh hưởng khác nhau đến môi trường và sinh vật trên Trái Đất.\nSự phân bố năng lượng theo bước sóng được đo đạc chính xác bằng các thiết bị quan sát ngoài khí quyển.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003Cth>Vùng phổ\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Dải bước sóng (xấp xỉ)\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Đặc điểm chính\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Tia tử ngoại (UV)\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>&lt; 400 nm\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Năng lượng cao, tác động sinh học mạnh\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Ánh sáng nhìn thấy\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>380 – 750 nm\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Con người có thể cảm nhận bằng thị giác\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Tia hồng ngoại (IR)\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>&gt; 750 nm\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Gắn liền với hiệu ứng nhiệt\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\n\u003Cp>\nMô tả chi tiết về phổ điện từ và vị trí của ánh sáng mặt trời có thể tham khảo tại:\n\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fearthobservatory.nasa.gov\u002Ffeatures\u002FEMSpectrum\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\u002F\u002Fearthobservatory.nasa.gov\u002Ffeatures\u002FEMSpectrum\u003C\u002Fa>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Ánh sáng nhìn thấy và nhận thức của con người\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nÁnh sáng nhìn thấy là phần phổ bức xạ mặt trời mà mắt người có thể cảm nhận được.\nMặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng năng lượng bức xạ, dải ánh sáng này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sinh hoạt và nhận thức của con người.\nTất cả các màu sắc mà con người quan sát được đều bắt nguồn từ sự tương tác giữa ánh sáng nhìn thấy và vật chất.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nMắt người nhận biết ánh sáng thông qua các tế bào cảm quang nằm trên võng mạc, bao gồm tế bào que và tế bào nón.\nTế bào que nhạy với cường độ ánh sáng, trong khi tế bào nón giúp phân biệt màu sắc.\nSự khác biệt về bước sóng ánh sáng quyết định màu sắc mà não bộ diễn giải.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nÁnh sáng nhìn thấy thường được chia thành các màu cơ bản theo thứ tự bước sóng:\n\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Tím\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Xanh lam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Xanh lục\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Vàng\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Cam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Đỏ\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cp>\nSự hiểu biết về ánh sáng nhìn thấy không chỉ quan trọng trong sinh học và y học, mà còn là nền tảng cho các lĩnh vực như quang học, nhiếp ảnh, hiển thị hình ảnh và công nghệ chiếu sáng hiện đại.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Tia tử ngoại và ảnh hưởng sinh học\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nTia tử ngoại là thành phần có năng lượng cao trong phổ bức xạ của ánh sáng mặt trời, với bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy.\nDựa trên đặc tính vật lý và tác động sinh học, tia tử ngoại được chia thành ba nhóm chính: UVA, UVB và UVC.\nTrong đó, UVC có năng lượng cao nhất nhưng gần như bị tầng ozone hấp thụ hoàn toàn trước khi đến bề mặt Trái Đất.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nUVA chiếm phần lớn lượng tia tử ngoại tiếp cận mặt đất và có khả năng xuyên sâu vào da.\nUVB có năng lượng cao hơn, ảnh hưởng mạnh đến lớp biểu bì và là nguyên nhân chính gây cháy nắng.\nSự tiếp xúc kéo dài hoặc không kiểm soát với tia tử ngoại có thể gây tổn thương DNA và làm tăng nguy cơ ung thư da.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>UVA: xuyên sâu, gây lão hóa da\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>UVB: gây cháy nắng, tổng hợp vitamin D\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>UVC: bị hấp thụ bởi tầng ozone\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\nTuy tiềm ẩn nhiều rủi ro, tia tử ngoại vẫn đóng vai trò sinh học quan trọng.\nUVB kích thích quá trình tổng hợp vitamin D trong cơ thể người, một yếu tố thiết yếu cho sự phát triển của xương và hệ miễn dịch.\nCác tác động này được phân tích chi tiết bởi Tổ chức Y tế Thế giới:\n\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.who.int\u002Fnews-room\u002Fquestions-and-answers\u002Fitem\u002Fradiation-ultraviolet-(uv)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\u002F\u002Fwww.who.int\u002Fnews-room\u002Fquestions-and-answers\u002Fitem\u002Fradiation-ultraviolet-(uv)\u003C\u002Fa>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tia hồng ngoại và vai trò nhiệt\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nTia hồng ngoại là thành phần chiếm tỷ lệ năng lượng lớn nhất trong ánh sáng mặt trời.\nVới bước sóng dài hơn ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại không được cảm nhận bằng thị giác mà thông qua cảm giác nhiệt.\nKhi tia hồng ngoại bị hấp thụ bởi vật chất, năng lượng của nó được chuyển hóa thành nhiệt.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nPhần lớn nhiệt lượng mà Trái Đất nhận được từ Mặt Trời đến từ tia hồng ngoại.\nBề mặt đất, đại dương và khí quyển hấp thụ bức xạ này, sau đó phát xạ trở lại dưới dạng bức xạ hồng ngoại thứ cấp.\nQuá trình này đóng vai trò trung tâm trong cân bằng năng lượng của hệ khí hậu.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nSự tương tác giữa tia hồng ngoại và các khí nhà kính như CO\u003Csub>2\u003C\u002Fsub>, CH\u003Csub>4\u003C\u002Fsub> và hơi nước là nền tảng của hiệu ứng nhà kính.\nHiện tượng này giúp duy trì nhiệt độ trung bình phù hợp cho sự sống, nhưng cũng liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu khi nồng độ khí nhà kính tăng cao.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Vai trò của ánh sáng mặt trời đối với sự sống trên Trái Đất\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nÁnh sáng mặt trời là nguồn năng lượng đầu vào cho hầu hết các hệ sinh thái trên Trái Đất.\nThông qua quá trình quang hợp, thực vật, tảo và một số vi sinh vật chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.\nNăng lượng này sau đó được truyền qua các bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nQuá trình quang hợp không chỉ tạo ra chất hữu cơ mà còn giải phóng oxy, duy trì thành phần khí quyển phù hợp cho hô hấp hiếu khí.\nPhương trình tổng quát của quang hợp thường được biểu diễn như sau:\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">6CO_2 + 6H_2O \\rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2\u003C\u002Fscript>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nNgoài vai trò sinh học, ánh sáng mặt trời còn ảnh hưởng đến nhịp sinh học của sinh vật.\nChu kỳ ngày – đêm điều chỉnh các hoạt động sinh lý như giấc ngủ, trao đổi chất và sinh sản ở nhiều loài.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Ứng dụng của ánh sáng mặt trời trong khoa học và công nghệ\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nTrong khoa học và kỹ thuật, ánh sáng mặt trời được khai thác rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau.\nỨng dụng nổi bật nhất là trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, nơi bức xạ ánh sáng được chuyển đổi trực tiếp thành điện năng.\nNguyên lý này dựa trên hiệu ứng quang điện trong các vật liệu bán dẫn.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nPin mặt trời được sử dụng trong cả hệ thống điện quy mô lớn và các thiết bị dân dụng.\nNgoài ra, ánh sáng mặt trời còn được ứng dụng trong sấy khô nông sản, khử trùng nước và chiếu sáng tự nhiên trong kiến trúc.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Sản xuất điện năng tái tạo\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ứng dụng y sinh và khử trùng\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\nThông tin kỹ thuật chi tiết về năng lượng mặt trời được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia Hoa Kỳ:\n\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.nrel.gov\u002Fresearch\u002Fre-solar.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\u002F\u002Fwww.nrel.gov\u002Fresearch\u002Fre-solar.html\u003C\u002Fa>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ ánh sáng mặt trời\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nCường độ ánh sáng mặt trời đến bề mặt Trái Đất không đồng đều và thay đổi theo không gian và thời gian.\nMột trong những yếu tố quan trọng nhất là góc chiếu của tia nắng, phụ thuộc vào vĩ độ địa lý và thời điểm trong ngày.\nKhi góc chiếu càng vuông góc, năng lượng trên một đơn vị diện tích càng lớn.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nKhí quyển cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cường độ ánh sáng mặt trời.\nMây, bụi, aerosol và các khí trong khí quyển có thể phản xạ, hấp thụ hoặc tán xạ bức xạ mặt trời.\nDo đó, lượng ánh sáng đến mặt đất có thể khác nhau đáng kể giữa các khu vực.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003Cth>Yếu tố\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Tác động chính\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Vĩ độ\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Quyết định góc chiếu trung bình\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Thời gian trong năm\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Liên quan đến độ nghiêng trục Trái Đất\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Điều kiện khí quyển\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Ảnh hưởng đến hấp thụ và tán xạ\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Tài liệu tham khảo\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\n    NASA. “Sun Facts.”\n    \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fscience.nasa.gov\u002Fsun\u002Ffacts\u002F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n      https:\u002F\u002Fscience.nasa.gov\u002Fsun\u002Ffacts\u002F\n    \u003C\u002Fa>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\n    NASA Earth Observatory. “The Electromagnetic Spectrum.”\n    \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fearthobservatory.nasa.gov\u002Ffeatures\u002FEMSpectrum\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n      https:\u002F\u002Fearthobservatory.nasa.gov\u002Ffeatures\u002FEMSpectrum\n    \u003C\u002Fa>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\n    World Health Organization. “Ultraviolet Radiation.”\n    \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.who.int\u002Fnews-room\u002Fquestions-and-answers\u002Fitem\u002Fradiation-ultraviolet-(uv)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n      https:\u002F\u002Fwww.who.int\u002Fnews-room\u002Fquestions-and-answers\u002Fitem\u002Fradiation-ultraviolet-(uv)\n    \u003C\u002Fa>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\n    National Renewable Energy Laboratory. “Solar Energy Basics.”\n    \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.nrel.gov\u002Fresearch\u002Fre-solar.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n      https:\u002F\u002Fwww.nrel.gov\u002Fresearch\u002Fre-solar.html\n    \u003C\u002Fa>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fdiv>",{"id":18,"researcherId":10,"name":19,"imageUrl":20},1,"Nguyễn Ngọc Sơn","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLGfGsF1nYQqYK5BasTLhNu1dBrBXg2fcEgBNPXJ0p2gqLQnO7i=s96-c",{"id":22,"researcherId":10,"name":23,"imageUrl":24},2889,"Lê Xuân Niên","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLuyWIkhyP2W5E59cKwN7ciI2nbjMGUpXO9rVQquC826ujzkqhU=s96-c",[13],false,"PUBLISHED","2025-12-01T11:28:53.584+00:00","2026-01-26T14:30:01.744+00:00","2026-01-26T14:30:01.738+00:00",66,[33,43,48,58,68,71,74,77,88,91],{"id":34,"title":35,"term":34,"englishTitle":36,"definition":37,"discipline":38,"disciplineCode":39,"disciplineLabel":40,"disciplineColor":41,"disciplineIcon":42},"phosphoryl hóa","Phosphoryl hóa là gì? Cơ chế kinase, phosphatase và ý nghĩa sinh học","Phosphorylation","Phosphoryl hóa (phosphorylation) là phản ứng hóa sinh gắn thêm một nhóm phosphat (\\text{PO}_4^{3-}, ký hiệu nhóm phosphoryl là -\\text{PO}_3^{2-}) vào một phân tử hữu cơ, phổ biến nhất là protein, lipid hoặc đường đơn. Trong sinh học tế bào, phosphoryl hóa protein là cơ chế biến đổi sau dịch mã (post-translational modification - PTM) quan trọng và phổ biến nhất, đóng vai trò như một \"công tắc phân tử\" điều hòa hoạt tính enzyme, tương tác protein, định vị dưới tế bào và truyền tín hiệu nội bào.","NATURAL_SCIENCES","natural-sciences","Khoa học tự nhiên","#0E9F9C","atom",{"id":44,"title":45,"term":44,"englishTitle":46,"definition":47,"discipline":38,"disciplineCode":39,"disciplineLabel":40,"disciplineColor":41,"disciplineIcon":42},"thực vật bậc cao","Thực vật bậc cao là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan","Vascular plants","Thực vật bậc cao (vascular plants hoặc tracheophytes) là nhóm thực vật trên cạn có tổ chức mô phức tạp, phân hóa hoàn chỉnh thành rễ, thân, lá và sở hữu hệ mạch dẫn chuyên hóa (xylem và phloem) chứa lignin giúp nâng đỡ cơ học và vận chuyển dịch dinh dưỡng đi khắp cơ thể.",{"id":49,"title":50,"term":51,"englishTitle":49,"definition":52,"discipline":53,"disciplineCode":54,"disciplineLabel":55,"disciplineColor":56,"disciplineIcon":57},"resveratrol","Resveratrol là gì? Nguồn gốc, tác dụng dược lý và sinh khả dụng","Resveratrol","Resveratrol (3,5,4'-trihydroxystilbene) là một hợp chất polyphenol tự nhiên thuộc phân nhóm stilbenoid, được tổng hợp bởi nhiều loài thực vật như một phytoalexin nhằm tự bảo vệ chống lại sự tấn công của nấm bệnh, vi khuẩn và tổn thương bức xạ tia cực tím.","MEDICAL_HEALTH_SCIENCES","medical-health-sciences","Khoa học y - dược","#D6336C","stethoscope",{"id":59,"title":60,"term":59,"englishTitle":61,"definition":62,"discipline":63,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"năng lượng mặt trời","Năng lượng mặt trời là gì? Nghiên cứu về Năng lượng mặt trời","nang luong mat troi","khái niệm và đối tượng nghiên cứu cơ bản trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, phản ánh các đặc trưng bản chất, cơ chế vận hành và các quy luật tương tác hệ thống trong thực tiễn.","ENGINEERING_TECHNOLOGY","engineering-technology","Kỹ thuật và công nghệ","#5B62F4","cpu",{"id":69,"title":70,"term":69,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"bức xạ mặt trời","Bức xạ mặt trời là gì? Các nghiên cứu về Bức xạ mặt trời",{"id":72,"title":73,"term":72,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"phát thải nox","Phát thải nox là gì? Các bài nghiên cứu khoa học liên quan",{"id":75,"title":76,"term":75,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"phản ứng ánh sáng","Phản ứng ánh sáng là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan",{"id":78,"title":79,"term":80,"englishTitle":81,"definition":82,"discipline":83,"disciplineCode":84,"disciplineLabel":85,"disciplineColor":86,"disciplineIcon":87},"tán cây","Tán cây là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học liên quan","Tán cây","forest canopy","Tán cây là tầng cấu trúc không gian phía trên của cá thể cây hoặc quần xã rừng, bao gồm cành, nhánh và tán lá đan xen, đóng vai trò chính trong quang hợp và điều hòa vi khí hậu hệ sinh thái.","AGRICULTURAL_SCIENCES","agricultural-sciences","Khoa học nông nghiệp","#2F9E44","sprout",{"id":89,"title":90,"term":89,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"năng lượng tái tạo","Năng lượng tái tạo là gì? Nghiên cứu về Năng lượng tái tạo",{"id":92,"title":93,"term":92,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"năng lượng","Năng lượng là gì? Các công bố khoa học về Năng lượng"]