植物的绿色部分都能进行光合作用吗?
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绝大多数植物的光合作用是在叶绿体中进行的,因为叶绿体中的叶绿素可以吸收来自太阳的光能(通过光电效应激发电子跃迁,如果有基础有兴趣可以查找光合作用机理,这部分在与“光系统”相关的内容中可以查到,或光合作用的第一步),并通过一系列步骤最终转化为稳定的化学能储存在化合物中(一般产物是葡萄糖).
植物的绿色部分具有叶绿体,只要有合适波长光线的照射都可以进行光合作用.
有绿色部分而不进行光合作用,这对植物来说是没有进化意义和适应意义的,体内产生的叶绿素不发挥作用,这在叶绿素的性质上也是讲不通的.
当然你也许在考虑,有叶绿素但是其它光合作用环节有缺陷.这是有可能的,但是这种植物个体是会被淘汰的,也就是说是无法存活的.
当然,还有一个问题也是可以考虑的,就是有些植物不是绿色的为什么也能进行光合作用?这是因为它们体内有其他种类的色素,也可以转化光能.比如红藻和褐藻(你可以联想一下平时吃的褐色的海带),这些水生植物生活在水下,由于水对不同波长光线的吸收作用不同,光线到达它们生存的深度时,有些波长已经很微弱了,所以这些藻类会利用除绿色之外的光线来制造有机物.
如果你是高中或者初中生的话,后一个问题可以暂时作为拓展思维来考虑.当然如果你有更多的兴趣我们也可以讨论.
植物的绿色部分具有叶绿体,只要有合适波长光线的照射都可以进行光合作用.
有绿色部分而不进行光合作用,这对植物来说是没有进化意义和适应意义的,体内产生的叶绿素不发挥作用,这在叶绿素的性质上也是讲不通的.
当然你也许在考虑,有叶绿素但是其它光合作用环节有缺陷.这是有可能的,但是这种植物个体是会被淘汰的,也就是说是无法存活的.
当然,还有一个问题也是可以考虑的,就是有些植物不是绿色的为什么也能进行光合作用?这是因为它们体内有其他种类的色素,也可以转化光能.比如红藻和褐藻(你可以联想一下平时吃的褐色的海带),这些水生植物生活在水下,由于水对不同波长光线的吸收作用不同,光线到达它们生存的深度时,有些波长已经很微弱了,所以这些藻类会利用除绿色之外的光线来制造有机物.
如果你是高中或者初中生的话,后一个问题可以暂时作为拓展思维来考虑.当然如果你有更多的兴趣我们也可以讨论.
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