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。
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。
?光合作用是指綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉化成儲存著能量的有機物,并且釋放出氧氣的過程。? 光合作用是生物界賴以生存的基礎,也是地球碳-氧平衡的重要媒介。
光合作用可以分為兩個主要階段:光反應和暗反應。光反應階段的化學反應必須在光的照射下進行,發生在葉綠體內的類囊體上;暗反應階段的化學反應不需要光能,發生在葉綠體內的基質中。
光合作用的詳細步驟包括原初反應、電子傳遞和光合磷酸化、碳同化等。原初反應涉及光能的吸收、傳遞和轉換;電子傳遞和光合磷酸化形成活躍的化學能(ATP和NADPH);碳同化則將活躍的化學能轉變為穩定的化學能,固定二氧化碳形成糖類?。
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...
葉綠體離體后在一定條件下可以繼續釋放氧氣,但光合作用效率可能會低于在細胞內的效率。影響葉綠體離體后光合作用的因素有很多,需要在實驗中進行優化...
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...
可以。光和作用和呼吸作用之間相互依存,互為原料和產物。二者能量代謝都有ATP和NADPH產生,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...