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。
光合作用的發生條件包括光照、二氧化碳、水、葉綠體以及適宜的溫度。?這些條件共同作用,使得植物能夠通過光合作用制造有機物并釋放氧氣。
首先,?光照?是進行光合作用的一個重要條件。光照的強弱影響著光合作用的速率,光照越強,光合作用越快。沒有光照,植物無法進行光合作用?。
其次,?二氧化碳?和?水?作為原料,也是光合作用必不可少的條件。二氧化碳和水的濃度高低會影響光合作用的進行,增加二氧化碳的濃度可以提高光合作用的速率?。
?葉綠體?是植物進行光合作用的主要場所。綠色植物在葉綠體中進行光合作用,葉綠體中含有光合色素和酶,這些物質對于光合作用至關重要?。
最后,?適宜的溫度?對光合作用也有重要影響。最適溫度在25℃左右,溫度過高或過低都會影響光合作用的速率?。
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?是植物、藻類和某些細菌利用葉綠素,在可見光的照射下,將二氧化碳和水轉化為有機物,并釋放氧氣的生化過程。這個過程對于地球上的碳-氧平衡和生態系統的維持至關重要。
光合作用不僅為植物自身提供能量和生長所需的物質,還通過食物鏈為其他生物提供能量。地球上的碳-氧平衡依賴于光合作用產生的氧氣。光合作用的研究對于解決糧食安全、環境保護和可持續發展等全球性問題具有重要意義。
光合作用,是植物利用陽光、二氧化碳和水,制造食物(葡萄糖)并釋放氧氣的過程。你可以把它想象成一個工廠,陽光是工廠的能源,二氧化碳和水是原材料...
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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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...
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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...