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,對實現自然界的能量轉換、維持大氣的碳-氧平衡具有重要意義。
綠色植物利用太陽的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有機物質并釋放氧氣的過程,稱為光合作用。光合作用所產生的有機物主要是碳水化合物,并釋放出氧氣。
光合作用是地球上最重要的化學反應之一,它為生命提供了能量和氧氣,維持了生態系統的平衡。諾貝爾基金會在1988年給一項光合作用研究成果頒發諾貝爾獎的頒獎評語中,稱光合作用是“地球上最重要的化學反應”。
光反應階段
光反應階段的特征是在光驅動下水分子氧化釋放的電子通過類似于線粒體呼吸電子傳遞鏈那樣的電子傳遞系統傳遞給NADP+,使它還原為NADPH。電子傳遞的另一結果是基質中質子被泵送到類囊體腔中,形成的跨膜質子梯度驅動ADP磷酸化生成ATP。
暗反應階段
暗反應階段是利用光反應生成NADPH和ATP進行碳的同化作用,使氣體二氧化碳還原為糖。由于這階段基本上不直接依賴于光,而只是依賴于NADPH和ATP的提供,故稱為暗反應階段。
光合作用的過程是一個比較復雜的問題,從表面上看,光合作用的總反應式似乎是一個簡單的氧化還原過程,但實質上包括一系列的光化學步驟和物質轉變問題。根據現代的資料,整個光合作用大致可分為下列3大步驟:①原初反應,包括光能的吸收、傳遞和轉換;②電子傳遞和光合磷酸化,形成活躍化學能(ATP和NADPH);③碳同化,把活躍的化學能轉變為穩定的化學能(固定CO2,形成糖類)。在介紹光合作用的反應過程前,對光合作用過程中涉及的光合色素及光系統進行一定的了解是必要的。
將太陽能變為化學能
植物在同化無機碳化物的同時,把太陽能轉變為化學能,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生物之用外,更重要的是可供人類營養和活動的能量來源。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模是非常巨大的。據估計,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展。
維持大氣的碳-氧平衡
大氣之所以能經常保持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化所致。
光照,二氧化碳,溫度,礦質元素,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...
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光合作用化學方程式:12H2O+6CO2+陽光→(與葉綠素產生化學作用)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。科學研究發現植物進...