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(zhuǎn)換、維持大氣的碳-氧平衡具有重要意義。
將太陽能變?yōu)榛瘜W能
植物在同化無機碳化物的同時,把太陽能轉(zhuǎn)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類所需能量的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。因此可以說,光合作用提供今天的主要能源。綠色植物是一個巨型的能量轉(zhuǎn)換站。
把無機物變成有機物
植物通過光合作用制造有機物的規(guī)模是非常巨大的。據(jù)估計,植物每年可吸收CO2約7×1011噸,合成約5000億噸的有機物。地球上的自養(yǎng)植物同化的碳素,40%是由浮游植物同化的,余下60%是由陸生植物同化的。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。
維持大氣的碳-氧平衡
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(光合作用過程中放氧量約)。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(O3)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。植物的光合作用雖然能清除大氣中大量的CO2,但大氣中CO2的濃度仍然在增加,這主要是由城市化及工業(yè)化所致。
光反應?:
在光照條件下,葉綠體中的葉綠素吸收光能,引發(fā)一系列化學反應,包括光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)換。
通過電子傳遞和光合磷酸化,形成活躍的化學能(如ATP和NADPH)。
?暗反應?:
在沒有光的情況下,暗反應將活躍的化學能轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)定的化學能,通過碳同化過程固定CO2,最終形成糖類。
綠色植物利用太陽的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有機物質(zhì)并釋放氧氣的過程,稱為光合作用。光合作用所產(chǎn)生的有機物主要是碳水化合物,并釋放出氧氣。
18世紀70年代初,英國化學家?約瑟夫·普里斯特利通過實驗發(fā)現(xiàn)了植物可以更新空氣,從而揭示了光合作用的存在。隨著科學的發(fā)展,對光合作用的研究進入了?分子生物學時代,科學家們利用分子生物學方法深入探索光合作用的機制,這對于應對當前的挑戰(zhàn)如糧食安全、環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
可以。光和作用和呼吸作用之間相互依存,互為原料和產(chǎn)物。二者能量代謝都有ATP和NADPH產(chǎn)生,所需要的ADP和NADP在光合作用和呼吸作用中...
植物的光合作用實際上釋放氧氣,而非消耗它。這一過程的基本概念是:綠色植物(包括藻類)利用光能,將二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為富含能量的有機物,并在這一...
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,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...
光合作用的應用:為植物提供能量、為動物提供能量、為人類提供食物、為環(huán)境提供氧氣、為能源開發(fā)提供借鑒。
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...
光照,二氧化碳,溫度,礦質(zhì)元素,水分是影響光合作用的因素。光合作用是一個光生物化學反應,所以光合速率隨著光照強度的增加而加快。二氧化碳濃度高...
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...