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。
光合作用生成的物質包括氧氣和葡萄糖。
1.氧氣的生成
光合作用是植物利用陽光能量將二氧化碳和水轉化為有機物的過程,在光合作用的光反應中,植物葉綠素吸收陽光能量,將水分子分解成氫離子和氧氣氧氣通過氣孔釋放到大氣中,氧氣的生成是光合作用的一個重要副產(chǎn)物,對維持地球上生物的呼吸和生存至關重要。
2.葡萄糖的生成
光合作用的暗反應是將光能轉化為化學能的過程,其中最重要的反應是卡爾文循環(huán),卡爾文循環(huán)通過一系列的化學反應將二氧化碳轉化為葡萄糖,葡萄糖是植物體內保存和轉化能量的主要有機物質,除了葡萄糖,光合作用還可以生成其他有機物質,如淀粉、脂肪和蛋白質等。
3.其他有機物的生成
光合作用不僅生成葡萄糖,還合成其他有機物質來滿足植物的生長和發(fā)育需求,淀粉是植物體內的主要貯藏多糖,能夠儲存大量的葡萄糖供植物在夜晚或光合作用受限時使用。
脂肪是植物體內的主要能量貯存物質,也是細胞膜的重要組成部分,蛋白質是構成植物細胞的基本結構組成部分,同時也參與調節(jié)植物的生長和代謝過程。
光合作用的原理是依靠其他的方式來進行對營養(yǎng)的攝取,植物就是所謂的自養(yǎng)生物的一種。對于綠色植物來說,在陽光充足的白天(在光照強度太強的時候植物的氣孔會關閉,導致光合作用強度減弱),它們利用太陽光能來進行光合作用,以獲得生長發(fā)育必需的養(yǎng)分。
這個過程的關鍵參與者是內部的葉綠體。葉綠體在陽光的作用下,把經(jīng)由氣孔進入葉子內部的二氧化碳和由根部吸收的水轉變成為淀粉等物質,同時釋放氧氣。
光合作用將太陽能轉化為ATP中活躍的化學能再轉化為有機物中穩(wěn)定的化學能的過程。
光反應階段:在葉綠體的類囊體膜上進行,涉及光能的吸收、傳遞和轉換,以及電子傳遞和光合磷酸化,形成ATP和NADPH(還原型煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)。
暗反應階段:在葉綠體的基質中進行,利用光反應產(chǎn)生的ATP和NADPH,將二氧化碳固定并還原,最終形成有機物(如葡萄糖),同時再生ADP和NADP+。
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...
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