植物的光合作用所吸收的二氧化碳和水是成正比吗?
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所有植物的光合作用都吸收二氧化碳和水,产物都是糖类和氧气。
尽管广义上的光合作用(Photosynthesis)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(细菌为硫化氢和水)转化为储存着能量的有机物,并释放出氧气(细菌释放氢气)的生化过程。但作为植物(只有叶绿体)的光合作用是不能利用硫化氢而只能利用二氧化碳作为光合作用底物的。
在这一过程中,光是唯一的能量来源,在光合色素作用下,水得到能量而分解成氢和氧,ADP(低能量二磷酸腺苷)得到能量而转化成ATP(高能量三磷酸腺苷),氧被释放,氢和ATP,进入卡尔文循环,ATP提供能量后转化成ADP,再次返回到光反应过程,氢遇到二氧化碳在酶的催化下得到ATP 能量而合成稳定的葡萄糖并进而合成淀粉并储存起来。真正意义上的植物光合作用,既是合成葡萄糖的生化过程。葡萄糖可以为目前所知的所有生命活动提供能量来源。组成生物体的糖、蛋白质、脂肪都是在葡萄糖的基础上进行生物合成衍生而得。
光合作用,是光能转化成化学能最为典型的实例。我们现今使用的煤炭和石油都是亿万年前植物光合作用的产物。
尽管广义上的光合作用(Photosynthesis)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(细菌为硫化氢和水)转化为储存着能量的有机物,并释放出氧气(细菌释放氢气)的生化过程。但作为植物(只有叶绿体)的光合作用是不能利用硫化氢而只能利用二氧化碳作为光合作用底物的。
在这一过程中,光是唯一的能量来源,在光合色素作用下,水得到能量而分解成氢和氧,ADP(低能量二磷酸腺苷)得到能量而转化成ATP(高能量三磷酸腺苷),氧被释放,氢和ATP,进入卡尔文循环,ATP提供能量后转化成ADP,再次返回到光反应过程,氢遇到二氧化碳在酶的催化下得到ATP 能量而合成稳定的葡萄糖并进而合成淀粉并储存起来。真正意义上的植物光合作用,既是合成葡萄糖的生化过程。葡萄糖可以为目前所知的所有生命活动提供能量来源。组成生物体的糖、蛋白质、脂肪都是在葡萄糖的基础上进行生物合成衍生而得。
光合作用,是光能转化成化学能最为典型的实例。我们现今使用的煤炭和石油都是亿万年前植物光合作用的产物。
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2024-09-30 广告
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所有植物的光合作用都吸收二氧化碳和水,产物都是糖类和氧气。
尽管广义上的光合作用(Photosynthesis)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(细菌为硫化氢和水)转化为储存着能量的有机物,并释放出氧气(细菌释放氢气)的生化过程。但作为植物(只有叶绿体)的光合作用是不能利用硫化氢而只能利用二氧化碳作为光合作用底物的。
在这一过程中,光是唯一的能量来源,在光合色素作用下,水得到能量而分解成氢和氧,ADP(低能量二磷酸腺苷)得到能量而转化成ATP(高能量三磷酸腺苷),氧被释放,氢和ATP,进入卡尔文循环,ATP提供能量后转化成ADP,再次返回到光反应过程,氢遇到二氧化碳在酶的催化下得到ATP 能量而合成稳定的葡萄糖并进而合成淀粉并储存起来。真正意义上的植物光合作用,既是合成葡萄糖的生化过程。葡萄糖可以为目前所知的所有生命活动提供能量来源。组成生物体的糖、蛋白质、脂肪都是在葡萄糖的基础上进行生物合成衍生而得。
光合作用,是光能转化成化学能最为典型的实例。我们现今使用的煤炭和石油都是亿万年前植物光合作用的产物。
尽管广义上的光合作用(Photosynthesis)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(细菌为硫化氢和水)转化为储存着能量的有机物,并释放出氧气(细菌释放氢气)的生化过程。但作为植物(只有叶绿体)的光合作用是不能利用硫化氢而只能利用二氧化碳作为光合作用底物的。
在这一过程中,光是唯一的能量来源,在光合色素作用下,水得到能量而分解成氢和氧,ADP(低能量二磷酸腺苷)得到能量而转化成ATP(高能量三磷酸腺苷),氧被释放,氢和ATP,进入卡尔文循环,ATP提供能量后转化成ADP,再次返回到光反应过程,氢遇到二氧化碳在酶的催化下得到ATP 能量而合成稳定的葡萄糖并进而合成淀粉并储存起来。真正意义上的植物光合作用,既是合成葡萄糖的生化过程。葡萄糖可以为目前所知的所有生命活动提供能量来源。组成生物体的糖、蛋白质、脂肪都是在葡萄糖的基础上进行生物合成衍生而得。
光合作用,是光能转化成化学能最为典型的实例。我们现今使用的煤炭和石油都是亿万年前植物光合作用的产物。
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