光合作用是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和暗反应,利用光合色素,将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的生化过程。
具体对植物的影响:
1、光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。
2、植物利用光能将无机物转换为有机物,再把有机物储存起来,以备需要再使用。
3、增强光合作用就能够为植物积累更多的有机物,从而提高植物品质。
光合作用会产生水和有机物,光合作用的过程如下:
光合作用是绿色植物利用叶绿素等光合色素和某些细菌,如带紫膜的嗜盐古菌利用其细胞本身,在可见光的照射下,将二氧化碳和水,即细菌为硫化氢和水转化为有机物,并释放出氧气,即细菌释放氢气产生的生化过程。
天麻的生态别具一格,是一种腐生的多年生草本植物。腐生兰生长在已经死亡并且腐烂的植物体上,无根,不能进行光合作用。不能进行光合作用的植物不含有叶绿素的共生和腐生植物。石斛,缺少叶绿素、无机盐不能进行光合作用。菟丝子是寄生在其他植物的叶子上,也不能进行光合作用。水晶兰,锁阳等都不能进行光合作用。
含有叶绿体的绿色植物,藻类等的活细胞可以进行光合作用,在可见光的照射下,经过光反应和暗反应利用光合色素,将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的生化过程。
不是的。植物光合作用不只在阳光下才能进行,只同光照的强度有关,只要在合适的光照条件下,无论是何种光源(包括阳光和灯光)都可以进行。科学研究发现植物进行光合作用主要是靠蓝绿光和红橙光,日光灯灯光里含有这两种光,所以植物在灯光下也能进行光合作用。
光合作用中心
光合作用中心,也称反应中心,是进行原初反应的最基本的色素蛋白结构。其至少包括一个光能转换色素分子(P)、一个原初电子受体(A)和一个原初电子供体(D),才能导致电荷分离,将光能转换为电能,并且累积起来。光合作用中心可以认为是光能转换的基本单位。
光系统
光合作用的光化学反应是由两个包括光合色素在内的光系统完成的,即光系统Ⅰ(简称PSⅠ)和光系统Ⅱ(简称PSⅡ)。每个光系统均具有特殊的色素复合体等物质。
光合作用是植物、藻类和某些细菌利用叶绿素 在可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为葡萄糖,并释放出氧气的生化过程。植物之所以被称为食物链的生产者,是因为它们能够通过光合作用利用无机物生产有机物并且贮存能量,通过食用。食物链的消费者可以吸收到植物所贮存的能量,效率为30左右,对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是它们赖以生存的关键。
关键词: 光合作用 植物 影响
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