植物的茎能进行光合作用吗?叶子的所有部位都能进行光合作用吗? 植物的茎能进行光合作用吗

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光合作用,即光能合成作用,是指在含有叶绿体的绿色植物中,在可见光的照射下,经过光反应和碳反应,利用光合色素,将二氧化碳和水(细菌为硫化氢和水)转化为有机物,并释放出氧气的生化过程,同时也是将光能转变为有机物中化学能的能量转化过程。
扩展资料
整个光合作用可大致分为3个步骤:①原初反应;②电子传递和光合磷酸化;③碳同化过程。第一、第二两个步骤基本属于光反应,第3个步骤属于暗反应。原初反应原初反应是指光合色素对光能的吸收、传递与转换过程。它是光合作用的第一步,特点:①速度快(10-12~10-9s内完成);②与温度无关(可在液氮-196°C或液氦-271°C下进行)。光合色素分为两类:(1)反应中心色素,少数特殊状态的、具有光化学活性的叶绿素a分子。既捕获光能,又能将光能转换为电能(称为“陷阱”)。(2)聚光色素,又称天线色素,只起吸收光能,并把吸收的光能传递到反应中心色素。即除中心色素以外的色素分子,包括绝大部分叶绿素a和全部的叶绿素b、胡萝卜素、叶黄素等。聚光色素位于光合膜上的色素蛋白复合体上,反应中心色素存在于反应中心(reaction center)。二者协同作用。实验表明,约250~300个色素分子所聚集的光能传给一个反应中心色素。每吸收与传递1个光量子到反应中心完成光化学反应所需起协同作用的色素分子数,称为光合单位。实际上,光合单位包括了聚光色素系统和光合反应中心两部分。因此,也可以把光合单位定义为:结合于类囊体膜上能完成光化学反应的最小结构的功能单位。天线色素传递能量的方式:①“激子传递”,指由高能电子激发的量子,只转移能量,不转移电荷。②“共振传递”,即依赖高能电子振动在分子间传递能量。特点:①传递速率快;②传递效率高,几乎接近100%。反应中心的基本组成成分:至少包括一个中心色素分子或称原初电子供体、一个原初电子受体和一个次级电子供体,以及维持这些电子传递体的微环境所必需的蛋白质。才能将光能转换为电能。原初电子受体,是指直接接受反应中心色素分子传来电子的物质(A)。次级电子供体,是指将电子直接供给反应中心色素分子的物质(D)。高等植物的最终电子供体是水,最终电子受体是NADP+。天线色素分子将光能吸收和传递到反应中心后,使反应中心色素分子(P)激发而成为激发态(P*),释放电子供给原初电子受体(A),同时留下了“空穴”,因而成为陷井(trap)。反应中心色素分子被氧化而带正电荷(P+),原初电子受体被还原而带负电荷(A-)。这样,反应中心发生了电荷分离,反应中心色素分子失去电子,便从次级电子供体(D)那里夺取电子,于是反应中心色素恢复原来状态(P),而次级电子供体却被氧化(D+)。最后通过原初电子受体与次级电子供体之间的氧化还原反应,完成了光能到电能的转变。这一氧化还原反应在光合作用中不断地反复进行,原初电子受体A-要将电子传给次级电子受体,最终传给NADP+。同样,次级电子供体D+也要向它前面的电子供体夺取电子,最终电子供体来源于水的光解。


可以的
只要是绿的就可以
叶子拿掉一般不会死,很快会再长出来的

照到光的部位才能进行光合作用

可以,只要有叶绿体的地方都可以进行光合作用!

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