植物如何进行光合作用 植物是怎样进行光合作用的

\u690d\u7269\u662f\u5982\u4f55\u8fdb\u884c\u5149\u5408\u4f5c\u7528\u7684\uff1f

\u690d\u7269\u3001\u85fb\u7c7b\u548c\u67d0\u4e9b\u7ec6\u83cc\u5229\u7528\u53f6\u7eff\u7d20\uff0c\u5728\u5149\u7684\u7167\u5c04\u4e0b\u5c06\u6c34\u548c\u4e8c\u6c27\u5316\u78b3\u8f6c\u53d8\u4e3a\u7cd6\u7c7b\uff0c\u5e76\u91ca\u653e\u6c27\u7684\u590d\u6742\u8fc7\u7a0b\u3002
\u5149\u5408\u4f5c\u7528\uff08Photosynthesis\uff09\uff0c\u5373\u5149\u80fd\u5408\u6210\u4f5c\u7528\uff0c\u662f\u690d\u7269\u3001\u85fb\u7c7b\u548c\u67d0\u4e9b\u7ec6\u83cc\uff0c\u5728\u53ef\u89c1\u5149\u7684\u7167\u5c04\u4e0b\uff0c\u5229\u7528\u5149\u5408\u8272\u7d20\uff0c\u5c06\u4e8c\u6c27\u5316\u78b3\uff08\u6216\u786b\u5316\u6c22\uff09\u548c\u6c34\u8f6c\u5316\u4e3a\u6709\u673a\u7269\uff0c\u5e76\u91ca\u653e\u51fa\u6c27\u6c14\uff08\u6216\u6c22\u6c14\uff09\u7684\u751f\u5316\u8fc7\u7a0b\u3002\u5149\u5408\u4f5c\u7528\u662f\u4e00\u7cfb\u5217\u590d\u6742\u7684\u4ee3\u8c22\u53cd\u5e94\u7684\u603b\u548c\uff0c\u662f\u751f\u7269\u754c\u8d56\u4ee5\u751f\u5b58\u7684\u57fa\u7840\uff0c\u4e5f\u662f\u5730\u7403\u78b3\u6c27\u5faa\u73af\u7684\u91cd\u8981\u5a92\u4ecb\u3002
\u4e3b\u8981\u662f\u9760\u690d\u7269\u7684\u53f6\u5b50\u6765\u8fdb\u884c\u5149\u5408\u4f5c\u7528\u7684

光合作用可分为光反应和碳反应(旧称暗反应)两个阶段 卡尔文循环 光合作用的两个阶段

2.1 光反应
条件:光照、光合色素、光反应酶。 场所:叶绿体的类囊体薄膜。(色素) 光合作用的发现: 水(原料)+二氧化碳 (原料) 光(条件)&叶绿体(场所)=氧气(产物)+有机物(产物) 过程:①水的光解:2H2O→4[H]+O2(在光和叶绿体中的色素的催化下)。②ATP的合成:ADP+Pi+能量→ATP(在光、酶和叶绿体中的色素的催化下)。 影响因素:光照强度、CO2浓度、水分供给、温度、酸碱度、矿质元素等。 意义:①光解水,产生氧气。②将光能转变成化学能,产生ATP,为碳反应提供能量。③利用水光解的产物氢离子,合成NADPH(还原型辅酶Ⅱ),为碳反应提供还原剂NADPH(还原型辅酶Ⅱ),NADPH(还原型辅酶Ⅱ)同样可以为碳反应提供能量。 详细过程如下: 系统由多种色素组成,如叶绿素a(Chlorophyll a)、叶绿素b(Chlorophyll b)、类胡萝卜素(Carotenoids)等组成。既拓宽了光合作用的作用光谱,其他的色素也能吸收过度的强光而产生所谓的光保护作用(Photoprotection)。在此系统里,当光子打到系统里的色素分子时,会如图片所示一般,电子会在分子之间移转,直到反应中心为止。反应中心有两种,光系统一吸收光谱于700nm达到高峰,系统二则是680nm为高峰。反应中心是由叶绿素a及特定蛋白质所组成(这边的叶绿素a是因为位置而非结构特殊),蛋白质的种类决定了反应中心吸收之波长。反应中心吸收了特定波长的光线后,叶绿素a激发出了一个电子,而旁边的酵素使水裂解成氢离子和氧原子,多余的电子去补叶绿素a分子上的缺。然后叶绿素a透过如图所示的过程,生产ATP与NADPH(还原型辅酶)分子,过程称之为电子传递链(Electron Transport Chain)。
2.2 碳反应
碳反应的实质是一系列的酶促反应。原称暗反应,后随着研究的深入,科学家发现这一概念并不准确。因为所谓的暗反应在暗中只能进行极短的时间,而在有光的条件下能连续不断进行,并受到光的调节。所以在20世纪90年代的一次光合作用会议上,从事植物生理学研究的科学家一致同意,将暗反应改称为碳反应。
条件:碳反应酶。 场所:叶绿体基质。 影响因素:温度、CO2浓度、酸碱度等。 过程:不同的植物,暗反应的过程不一样,而且叶片的解剖结构也不相同。这是植物对环境的适应的结果。暗反应可分为C3、C4和CAM三种类型。三种类型是因二氧化碳的固定这一过程的不同而划分的。对于最常见的C3的反应类型,植物通过气孔将CO2由外界吸入细胞内,通过自由扩散进入叶绿体。叶绿体中含有C5。起到将CO2固定成为C3的作用。C3再与NADPH在ATP供能的条件下反应,生成糖类(CH2O)并还原出C5。被还原出的C5继续参与暗反应。 光合作用的实质是把CO2和H2O转变为有机物(物质变化)和把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能(能量变化)。 CO2+H2O( 光照、酶、 叶绿体)==(CH2O)+O2 (CH2O)表示糖类
详细看下面的参考资料。



将叶绿体作为场所,CO2和H2O作为原料,在光照条件下进行光合作用。
即植物、藻类利用叶绿素等光和色素和某些细菌利用其细胞本身,在可见光的照射下,将二氧化碳和水(细菌为硫化氢和水)转化为有机物,并释放出氧气(细菌释放氢气)。

光合作用包括两个步骤:光反应和暗反应
有光条件下,叶绿体中的色素吸收光能转变成活跃的化学能(ADP+Pi→ATP),把水分解成[H]和氧气,这个过程属于光反应。然后C5化合物把所吸收的CO2固定下来生成C3化合物,C3再与NADPH在ATP供能的条件下反应,生成糖类(CH2O)并还原出C5。被还原出的C5继续参与暗反应。

  • 妞嶇墿闈犱粈涔杩涜鍏夊悎浣滅敤?
    绛旓細闄や簡鍙剁豢绱狅紝妞嶇墿涓繕鏈夊叾浠栫殑鍏夊悎鑹茬礌锛屼緥濡傜被鑳¤悵鍗滅礌鍜屽彾榛勭礌绛夈傝繖浜涜壊绱犺兘澶熷惛鏀朵笉鍚屾尝闀跨殑鍏夎兘锛屼粠鑰屾彁楂樻鐗╁鍏夌殑鍒╃敤鏁堢巼銆傚湪鍏夊悎浣滅敤涓紝妞嶇墿杩橀渶瑕佸厜鍚堥叾鐨勫弬涓庛傚厜鍚堥叾鏄竴绉嶅偓鍖栧墏锛屽畠鑳藉鍔犻熷厜鍚堜綔鐢ㄧ殑鍙嶅簲閫熺巼銆傚悓鏃讹紝妞嶇墿杩橀渶瑕佸悎閫傜殑娓╁害鍜屾按鍒嗘潯浠舵潵杩涜鍏夊悎浣滅敤銆傛荤殑鏉ヨ锛屾鐗╅潬鍙剁豢绱...
  • 鍙跺瓙鏄濡備綍杩涜鍏夊悎浣滅敤鐨?
    绛旓細1.鍏夊弽搴 鏉′欢锛氬厜锛岃壊绱狅紝鍏夊弽搴旈叾 鍦烘墍锛氬泭鐘剁粨鏋勮杽鑶滀笂 褰卞搷鍥犵礌锛氬厜寮哄害锛屾按鍒嗕緵缁 妞嶇墿鍏夊悎浣滅敤鐨勪袱涓惛鏀跺嘲 鍙剁豢绱燼,b鐨勫惛鏀跺嘲杩囩▼锛氬彾缁夸綋鑶滀笂鐨勪袱濂楀厜鍚堜綔鐢ㄧ郴缁燂細鍏夊悎浣滅敤绯荤粺涓鍜屽厜鍚堜綔鐢ㄧ郴缁熶簩锛岋紙鍏夊悎浣滅敤绯荤粺涓姣斿厜鍚堜綔鐢ㄧ郴缁熶簩瑕佸師濮嬶紝浣嗙數瀛愪紶閫掑厛鍦ㄥ厜鍚堢郴缁熶簩寮濮嬶級鍦ㄥ厜鐓х殑鎯呭喌涓嬶紝...
  • 瀹ゅ唴鐨妞嶇墿鍙互鍒╃敤鐏厜杩涜鍏夊悎浣滅敤鍚
    绛旓細瀹ゅ唴鐨妞嶇墿鍙互鍒╃敤鐏厜杩涜鍏夊悎浣滅敤銆備絾鐏厜闇瑕佹湁瀵瑰簲鐨勮缃傛鐗╁厜鍚堜綔鐢ㄩ渶瑕佺殑鍏夌嚎锛屾尝闀垮湪400 ~ 720nm宸﹀彸銆400 ~ 520nm锛堣摑鑹诧級鐨勫厜绾夸互鍙610 ~ 720nm锛堢孩鑹诧級瀵逛簬鍏夊悎浣滅敤璐$尞鏈澶с520 ~ 610nm锛堢豢鑹诧級鐨勫厜绾匡紝琚鐗╄壊绱犲惛鏀剁殑姣旂巼寰堜綆銆傛寜鐓т互涓婂師鐞嗭紝妞嶇墿鐏熀鏈兘鏄仛鎴愮孩钃濈粍鍚堛佸叏钃濄佸叏...
  • 妞嶇墿鏄鎬庢牱杩涜鍏夊悎浣滅敤鐨
    绛旓細锛屽嵆鍏夎兘鍚堟垚浣滅敤锛屾槸妞嶇墿銆佽椈绫诲拰鏌愪簺缁嗚弻锛屽湪鍙鍏夌殑鐓у皠涓嬶紝鍒╃敤鍏夊悎鑹茬礌锛屽皢浜屾哀鍖栫⒊锛堟垨纭寲姘級鍜屾按杞寲涓烘湁鏈虹墿锛屽苟閲婃斁鍑烘哀姘旓紙鎴栨阿姘旓級鐨勭敓鍖栬繃绋嬨傚厜鍚堜綔鐢ㄦ槸涓绯诲垪澶嶆潅鐨勪唬璋㈠弽搴旂殑鎬诲拰锛屾槸鐢熺墿鐣岃禆浠ョ敓瀛樼殑鍩虹锛屼篃鏄湴鐞冪⒊姘у惊鐜殑閲嶈濯掍粙銆備富瑕佹槸闈犳鐗╃殑鍙跺瓙鏉杩涜鍏夊悎浣滅敤鐨 ...
  • 鏃ュ厜鐏兘浣妞嶇墿杩涜鍏夊悎浣滅敤鍚?
    绛旓細鏃ュ厜鐏兘浣妞嶇墿杩涜鍏夊悎浣滅敤銆傜瀛︾爺绌跺彂鐜版鐗╄繘琛屽厜鍚堜綔鐢ㄤ富瑕佹槸闈犺摑缁垮厜鍜岀孩姗欏厜锛屾棩鍏夌伅鐏厜閲屽惈鏈夎繖涓ょ鍏夛紝鎵浠ユ鐗╁湪鐏厜涓嬩篃鑳借繘琛屽厜鍚堜綔鐢ㄣ傜豢鑹叉鐗╄繘琛屽厜鍚堜綔鐢ㄧ殑鍣ㄥ畼鏄叾缁胯壊鐨勫彾鐗囥傚彾鐗囦箣鎵浠ュ憟缁胯壊锛屾槸鍥犱负鍙剁粏鑳炵殑鍙剁豢浣撲腑鍒嗗竷鐫澶ч噺鐨勫彾缁跨礌锛屽彾缁跨礌鏄粏鑳炶壊绱犵殑涓绉嶏紝鏈夊彾缁跨礌a鍜屽彾缁跨礌b涔嬪垎...
  • 妞嶇墿鏄鎬庝箞杩涜鍏夊悎浣滅敤鐨
    绛旓細鍏夊悎浣滅敤鏄寚缁胯壊妞嶇墿閫氳繃鍙剁豢浣,鍒╃敤鍏夎兘,鎶婁簩姘у寲纰冲拰姘磋浆鍖栨垚鍌ㄥ瓨鐫鑳介噺鐨勬湁鏈虹墿,骞朵笖閲婃斁鍑烘哀鐨勮繃绋.鍏夊悎浣滅敤鐨勮繃绋:鍏夊弽搴旈樁娈 鍏夊悎浣滅敤绗竴涓樁娈典腑鐨勫寲瀛﹀弽搴,蹇呴』鏈夊厜鑳芥墠鑳杩涜,杩欎釜闃舵鍙仛鍏夊弽搴旈樁娈.鍏夊弽搴旈樁娈电殑鍖栧鍙嶅簲鏄湪鍙剁豢浣撳唴鐨勭被鍥婁綋涓婅繘琛岀殑.鏆楀弽搴旈樁娈 鍏夊悎浣滅敤绗簩涓樁娈典腑鐨勫寲瀛...
  • 妞嶇墿杩涜鍏夊悎浣滅敤鐨勬椂鍊欓渶瑕佺殑鏉′欢鏄粈涔,妞嶇墿杩涜鍏夊悎浣滅敤鐨勫繀瑕佹潯浠...
    绛旓細1.绗竴鏄鏈夊彾缁夸綋锛岃繖鏄弽搴旂殑鍦烘墍锛 绗簩鏄傚疁鐨勬俯搴﹀拰鍏呰冻鐨勫厜鐓э紝杩欐槸鍙嶅簲鐨勬潯浠讹紱 鍐嶅氨鏄厖瓒崇殑浜屾哀鍖栫⒊鍜屾按锛岃繖鏄弽搴旂墿锛 褰撴墍鏈夋潯浠跺厖瓒崇殑鏃跺欙紝鍏夊悎浣滅敤鎵嶈兘澶熼『鍒杩涜锛 鍏夊悎浣滅敤锛岄氬父鏄寚缁胯壊妞嶇墿锛堝寘鎷椈绫伙級鍚告敹鍏夎兘锛屾妸浜屾哀鍖栫⒊鍜屾按鍚堟垚瀵岃兘鏈夋満鐗╋紝鍚屾椂閲婃斁姘ф皵鐨勮繃绋嬨2.鍏朵富瑕佸寘鎷...
  • 妞嶇墿杩涜鍏夊悎浣滅敤鏄湪鐧藉ぉ杩樻槸澶滄櫄
    绛旓細妞嶇墿杩涜鍏夊悎浣滅敤鏄湪鐧藉ぉ銆傜浉鍏冲唴瀹瑰涓嬶細妞嶇墿鍦ㄧ櫧澶╂帴鍙楅槼鍏夌殑鐓у皠锛岄氳繃鍏夊悎浣滅敤锛屽惛鏀朵簩姘у寲纰冲拰姘达紝閲婃斁鍑烘哀姘旓紝鍚屾椂灏嗗厜鑳借浆鍖栦负鍖栧鑳斤紝鍌ㄥ瓨鍦ㄦ湁鏈虹墿涓傛櫄涓婃病鏈夐槼鍏夛紝妞嶇墿鏃犳硶杩涜鍏夊悎浣滅敤銆傚洜姝わ紝妞嶇墿鐨勫厜鍚堜綔鐢ㄤ富瑕佸湪鐧藉ぉ杩涜銆傚厜鍚堜綔鐢ㄧ浉鍏崇煡璇嗗涓嬶細1銆佸厜鍚堜綔鐢ㄦ槸鎸囨鐗╁埄鐢ㄥ厜鑳藉皢浜屾哀鍖栫⒊鍜屾按杞寲...
  • 妞嶇墿鐨勫厜瀛浣滅敤鏄湪澶槼鍑烘潵鍚庡紑濮嬬殑杩樻槸鏈夊厜灏卞彲浠杩涜
    绛旓細妞嶇墿涓庡姩鐗╀笉鍚岋紝瀹冧滑娌℃湁娑堝寲绯荤粺锛屽洜姝ゅ畠浠繀椤讳緷闈犲叾浠栫殑鏂瑰紡鏉ヨ繘琛屽钀ュ吇鐨勬憚鍙栥傚氨鏄墍璋撶殑鑷吇鐢熺墿銆傚浜庣豢鑹叉鐗╂潵璇达紝鍦ㄩ槼鍏夊厖瓒崇殑鐧藉ぉ锛屽畠浠皢鍒╃敤闃冲厜鐨勮兘閲忔潵杩涜鍏夊悎浣滅敤锛屼互鑾峰緱鐢熼暱鍙戣偛蹇呴渶鐨勫吇鍒嗐傝繖涓繃绋嬬殑鍏抽敭鍙備笌鑰呮槸鍐呴儴鐨勫彾缁夸綋銆傚彾缁夸綋鍦ㄩ槼鍏夌殑浣滅敤涓嬶紝鎶婄粡鏈夋皵瀛旇繘鍏ュ彾瀛愬唴閮ㄧ殑浜屾哀鍖栫⒊...
  • 濡備綍澧炲姞妞嶇墿鐨鍏夊悎浣滅敤
    绛旓細鐗瑰埆鏄濡備綍璁炬硶鎻愰珮鍗犲叏涓栫晫绮鎬讳骇閲50%宸﹀彸鐨勬按绋汇佸皬楹︺佺帀绫炽侀珮绮辩瓑8绉嶉噸瑕佺伯椋熶綔鐗╃殑鍏夊悎鏁堢巼锛屽凡鎴愪负妞嶇墿鍩哄洜宸ョ▼鐮旂┒涓椿璺冪悍绻佺殑棰嗗煙涔嬩竴銆傛彁楂樹綔鐗╁厜鍚堟晥鐜囷紝涓鏂归潰閫氳繃閬椾紶鏀硅壇鎻愰珮浣滅墿鑷韩鐨勫厜鍚堣兘鍔涳紝鍗虫彁楂樺厜鍚堝己搴(閫氬父浠ユ瘡灏忔椂姣忓钩鏂圭背鍙堕潰绉惛鏀剁殑CO2姣厠鏁拌〃绀猴紝瀹冧竴鑸凡鍑忓幓浜嗗懠鍚浣滅敤鎵閲婃斁...
  • 扩展阅读:提高植物光合作用的药 ... 提高光合作用的措施 ... 叶绿体光合作用 ... 植物光合作用的图片 ... 植物光合作用手抄报 ... 植物光合作用的原料 ... 植物进行呼吸作用 ... 光合作用完整过程图 ... 植物靠什么进行光合作用 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网