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来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html光合作用通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳(CO2)和水(H2O)合成富能有机物,同时释放氧的过程。绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳和水制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。
光合作用的三个阶段
第一阶段:在类囊体薄膜上,水光解成为还原氢和氧气,ADP与Pi吸收能量结合生成ATP;
第二阶段:在叶绿体基质中,C5结合CO2生成两分子C3;
第三阶段:在叶绿体基质中,ATP水解为ADP与Pi释放能量,C3吸收能量并结合第一阶段中水生成的还原氢,生成糖类和C5。
光反应
光反应阶段的特征是在光驱动下水分子氧化释放的电子通过类似于线粒体呼吸电子传递链那样的电子传递系统传递给NADP+,使它还原为NADPH。电子传递的另一结果是基质中质子被泵送到类囊体腔中,形成的跨膜质子梯度驱动ADP磷酸化生成ATP。来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html
暗反应
暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和NADPH的提供,故称为暗反应阶段。
光合作用的基本过程是什么光反应阶段 光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光能才能进行,这个阶段叫做光反应阶段。光反应阶段的化学反应是在叶绿体内的类囊体上进行的。
暗反应阶段 光合作用第二个阶段中的化学反应,没有光能也可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。暗反应阶段中的化学反应是在叶绿体内的基质中进行的。光反应阶段和暗反应阶段是一个整体,在光合作用的过程中,二者是紧密联系、缺一不可的。来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html
光合作用的重要意义 光合作用为包括人类在内的几乎所有生物的生存提供了物质来源和能量来源。因此,光合作用对于人类和整个生物界都具有非常重要的意义。光合作用的意义可以概括为以下几个方面;
第一,制造有机物。绿色植物通过光合作用制造有机物的数量是非常巨大的。据估计,地球上的绿色植物每年大约制造四五千亿吨有机物,这远远超过了地球上每年工业产品的总产量。所以,人们把地球上的绿色植物比作庞大的“绿色工厂”。绿色植物的生存离不开自身通过光合作用制造的有机物。人类和动物的食物也都直接或间接地来自光合作用制造的有机物。
第二,转化并储存太阳能来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html。绿色植物通过光合作用将太阳能转化成化学能,并储存在光合作用制造的有机物中。地球上几乎所有的生物,都是直接或间接利用这些能量作为生命活动的能源的。煤炭、石油、天然气等燃料中所含有的能量,归根到底都是古代的绿色植物通过光合作用储存起来的来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html。
第三,使大气中的氧和二氧化碳的含量相对稳定。据估计,全世界所有生物通过呼吸作用消耗的氧和燃烧各种燃料所消耗的氧,平均为10000 t/s(吨每秒)。以这样的消耗氧的速度计算,大气中的氧大约只需二千年就会用完。然而,这种情况并没有发生。这是因为绿色植物广泛地分布在地球上,不断地通过光合作用吸收二氧化碳和释放氧,从而使大气中的氧和二氧化碳的含量保持着相对的稳定。
第四,对生物的进化具有重要的作用。在绿色植物出现以前,地球的大气中并没有氧。只是在距今20亿至30亿年以前,绿色植物在地球上出现并逐渐占有优势以后,地球的大气中才逐渐含有氧,从而使地球上其他进行有氧呼吸的生物得以发生和发展。
由于大气中的一部分氧转化成臭氧(O3)。臭氧在大气上层形成的臭氧层,能够有效地滤去太阳辐射中对生物具有强烈破坏作用的紫外线,从而使水生生物开始逐渐能够在陆地上生活。经过长期的生物进化过程,最后才出现广泛分布在自然界的各种动植物。
光合作用三个阶段方程式是什么?
1、根的作用:根是种子植物地下的营养器官,它的主要功能是吸收土壤中的水分以及溶于水中的无机盐类,供植物生长发育需要,其次是固着植物体,储藏有机养料,也有合成有机物和分泌的功能,另外有些植物的根还具有繁殖的功能。
2、茎的作用:运输、支持、贮藏、繁殖来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html。
3、叶的作用:光合、蒸腾、吸收、繁殖、贮藏和气体交换。
4、花的作用:生命的传承,绝大多数植物都是有性繁殖,通过授粉形成种子来繁殖后代。来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html
5、果实的作用:在发育过程中果皮有保护种子的作用。当果实成熟后,则有助于种子的散布。
6、种子的作用:生长成植株。
植物光合作用方程式
(1)光反应。场所:类囊体薄膜。
2H?O—光→4[H]+O来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html?
ADP+Pi(光能,酶)→ATP
(2)暗反应(新称碳反应)。场所:叶绿体基质。
CO?+C?→(酶)C?
2C?+([H])→(baiCH?O)+C?+H2O
(3)总方程
6CO?+6H?O( 光照、酶、 叶绿体)→C?H?O?(CH?O)+6O?
二氧化碳+水→(光能,叶绿体)有机物(储存能量)+氧气
光合作用的过程是一个比较复杂的问题,从表面上看,光合作用的总反应式似乎是一个简单的氧化还原过程,但实质上包括一系列的光化学步骤和物质转变问题。
扩展资料:
光合作用时植物在同化无机碳化物的同时,把太阳能转变为化学能,储存在所形成的有机化合物中。每年光合作用所同化的太阳能约为人类所需能量的10倍。
有机物中所存储的化学能,除了供植物本身和全部异养生物之用外,更重要的是可供人类营养和活动的能量来源。因此可以说,光合作用提供今天的主要能源。绿色植物是一个巨型的能量转换站。?
植物通过光合作用制造有机物的规模是非常巨大的。人类所需的粮食、油料、纤维、木材、糖、水果等,无不来自光合作用,没有光合作用,人类就没有食物和各种生活用品。换句话说,没有光合作用就没有人类的生存和发展。
植物光合作用方程式是6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html。
这个方程式描述了光合作用过程中物质和能量的转化关系。其中,6个二氧化碳分子(CO2)与6个水分子(H2O)在光合作用下,生成了一个葡萄糖分子(C6H12O6)和6个氧气分子(O2)。这个过程中,光能被转化成了化学能,储存在了葡萄糖分子中。
光合作用主要包括光反应和暗反应两个阶段。在光反应阶段,植物吸收光能,将水分子分解成氢离子和氧离子,同时生成ATP(腺嘌呤核苷三磷酸)和NADPH(还原型辅酶Ⅱ)。在暗反应阶段,植物将二氧化碳和水反应生成有机物(主要是葡萄糖),同时释放氧气。
这个过程中需要光反应阶段生成的ATP和NADPH提供能量。光合作用是植物生长和生存的基础,它能够将太阳能转化为化学能,储存在有机物中,同时释放氧气供其他生物呼吸利用。这个过程对于维持地球生态平衡和生物多样性具有重要意义。
光合作用,通常是指绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。其主要包括光反应、暗反应两个阶段,涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义。
最早的光合作用
1990年,一种红藻化石在加拿大北极地区被发现,这种红藻是地球上已知的第一种有性繁殖物种,也被认为是已发现的现代动植物最古老祖先。对红藻化石的年龄此前没有形成统一看法,多数观点认为它们生活在距今约12亿年前。
为了确定这种红藻化石的年龄,研究人员专门到加拿大巴芬岛收集包含这种红藻化石的黑页岩并用铼锇同位素测年法分析,认为红藻化石有10.47亿年的历史来源:https://gzsmmy.cn/xqzs/202412-1722.html。在确认红藻化石年龄基础上,研究人员用一种名为分子钟的数学模型来计算基于基因突变率的生物进化事件。
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