光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸收、電子傳遞、光合磷酸化、碳同化等重要反應步驟。
光合作用是植物、?藻類以及某些細菌利用葉綠素和細胞本身,?在可見光的照射下,?將二氧化碳和水轉化為有機物,?并釋放出氧氣的生化過程。?這個過程不僅對植物的生長至關重要,?也是地球上所有生物獲取能量的基礎。?光合作用的發(fā)生場所主要是植物的葉綠體,?這些細胞器內含有葉綠素和其他光合色素,?能夠吸收陽光中的能量。?
光合作用可以分為兩個主要階段:?光反應和暗反應。?光反應階段主要在葉綠體的類囊體膜上進行,?涉及光的吸收、?電子傳遞和水的光解,?產(chǎn)生ATP和NADPH。?這些高能化合物為暗反應階段提供必要的能量和還原劑。?暗反應階段則利用光反應階段產(chǎn)生的ATP和NADPH,?將二氧化碳固定并轉化為有機物,?如葡萄糖。?
光合作用的意義不僅在于為植物自身提供能量和物質,?還在于它釋放的氧氣對地球大氣成分的貢獻,?為動物和其他異養(yǎng)生物提供了必要的呼吸氧氣。?此外,?光合作用的過程和機制一直是生物學和生物化學研究的重要領域,?對于理解生命的起源和演化具有重要意義。?
葉綠體內部的結構,?如類囊體和其中的光合色素,?是光合作用能夠高效進行的關鍵。?葉綠體中的葉綠素和其他光合色素能夠吸收、?傳遞并轉化光能,?驅動整個光合作用的進行。?這個過程是地球上最重要的生物過程之一,?維持了生態(tài)系統(tǒng)的平衡和生物多樣性的豐富。
光合作用需要二氧化碳。光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸收、電子傳遞、光合磷酸化、碳同化等重要反應步驟,對實現(xiàn)自然界的能量轉換、維持大氣的碳-氧平衡具有重要意義。
1、能量轉換
植物在同化無機碳化物的同時,把太陽能轉變?yōu)榛瘜W能,儲存在所形成的有機化合物中。每年光合作用所同化的太陽能約為人能所需能量的10倍。有機物中所存儲的化學能,除了供植物本身和全部異養(yǎng)生物之用外,更重要的是可供人類營養(yǎng)和活動的能量來源。
2、無機物變成有機物的重要途徑
植物每年可吸收二氧化碳轉化出大量有機物。人類所需的糧食、油料、纖維、木材、糖、水果等,無不來自光合作用,沒有光合作用,人類就沒有食物和各種生活用品。換句話說,沒有光合作用就沒有人類的生存和發(fā)展。
3、調節(jié)大氣
大氣之所以能經(jīng)常保持21%的氧含量,主要依賴于光合作用光合作用一方面為有氧呼吸提供了條件,另一方面,氧氣的積累,逐漸形成了大氣表層的臭氧層。臭氧層能吸收太陽光中對生物體有害的強烈的紫外輻射。
光合作用化學方程式:12H2O+6CO2+陽光→(與葉綠素產(chǎn)生化學作用)C6H12O6(葡萄糖)+6O2+6H2O。
光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸...
光合作用和呼吸作用的區(qū)別:光合作用其實是需要有葉綠體的細胞才可以進行,而呼吸作用則是所有部位的活細胞都是能夠進行的,因為活的細胞是需要有生命...
光合作用的意義:將太陽能轉化成化學能,維持大氣碳氧平衡。呼吸作用的意義:生物體的生命活動提供能量;為體內的其他化合物的合成提供原料。
植物光合作用不只在陽光下才能進行,只同光照的強度有關,只要在合適的光照條件下,無論是何種光源(包括陽光和燈光)都可以進行。科學研究發(fā)現(xiàn)植物進...
光照、溫度、二氧化碳、水、礦質元素均影響光合作用的進行。光照強度影響光合作用,光合速率隨著光照強度的增加而加快。但超過一定范圍之后,光合速率...
光合作用的原料是二氧化碳和水。在光合作用中,綠色植物利用葉綠體中的光能,將二氧化碳和水轉化為儲存能量的有機物,并釋放出氧氣。原料是二氧化碳和...
硝化細菌不能進行光合作用。硝化細菌是一種化能合成生物,它們通過氧化氨等無機物質產(chǎn)生硝酸鹽和亞硝酸鹽,并利用這個過程釋放的能量來合成自身的有機...