光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸收、電子傳遞、光合磷酸化、碳同化等重要反應步驟,對實現自然界的能量轉換、維持大氣的碳-氧平衡具有重要意義。
光反應階段
?光能的吸收與轉換?:在葉綠體的類囊體薄膜上,葉綠素等光合色素分子吸收光能,將光能轉換為電能。
?水的光解?:在光照下,水分子被分解為氧氣、質子和電子。質子用于形成ATP,而電子則通過電子傳遞鏈進一步傳遞。
?ATP和NADPH的形成?:通過光合磷酸化和NADP+的還原,形成ATP和NADPH,這些是高能化合物,用于暗反應階段。
暗反應階段
?CO2的固定?:在葉綠體基質中,二氧化碳被一種稱為RuBP(核酮糖-1,5-二磷酸)的化合物固定,形成3-磷酸甘油酸。
?C3化合物的還原?:在ATP和NADPH的參與下,3-磷酸甘油酸經過一系列反應被還原成葡萄糖或其他糖類,同時再生RuBP,完成碳循環。
總體反應式
光合作用的總體化學方程式可以表示為:
[6CO_2+6H_2O\xrightarrow{光照,葉綠體}C_6H_{12}O_6+6O_2]
這個反應不僅轉換了光能為化學能,還調節了大氣中的碳和氧的平衡。
將太陽能變為化學能
植物在同化無機碳化物的同時,把太陽能轉變為化學能,儲存在所形成的有機化合物中。每年光合作用所同化的太陽能約為人類所需能量的10倍。有機物中所存儲的化學能,除了供植物本身和全部異養生物之用外,更重要的是可供人類營養和活動的能量來源。因此可以說,光合作用提供今天的主要能源。綠色植物是一個巨型的能量轉換站。
把無機物變成有機物
植物通過光合作用制造有機物的規模是非常巨大的。據估計,植物每年可吸收CO2約7×1011噸,合成約5000億噸的有機物。地球上的自養植物同化的碳素,40%是由浮游植物同化的,余下60%是由陸生植物同化的。人類所需的糧食、油料、纖維、木材、糖、水果等,無不來自光合作用,沒有光合作用,人類就沒有食物和各種生活用品。換句話說,沒有光合作用就沒有人類的生存和發展。
維持大氣的碳-氧平衡
大氣之所以能經常保持21%的氧含量,主要依賴于光合作用(光合作用過程中放氧量約)。光合作用一方面為有氧呼吸提供了條件,另一方面,氧氣的積累,逐漸形成了大氣表層的臭氧(O3)層。臭氧層能吸收太陽光中對生物體有害的強烈的紫外輻射。植物的光合作用雖然能清除大氣中大量的CO2,但大氣中CO2的濃度仍然在增加,這主要是由城市化及工業化所致。
光合作用的應用:為植物提供能量、為動物提供能量、為人類提供食物、為環境提供氧氣、為能源開發提供借鑒。
光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸...
光照,二氧化碳,溫度,礦質元素,水分是影響光合作用的因素。光合作用是一個光生物化學反應,所以光合速率隨著光照強度的增加而加快。二氧化碳濃度高...
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光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸...
光合作用化學方程式:12H2O+6CO2+陽光→(與葉綠素產生化學作用)C6H12O6(葡萄糖)+6O2+6H2O。
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光合作用和呼吸作用的區別:光合作用其實是需要有葉綠體的細胞才可以進行,而呼吸作用則是所有部位的活細胞都是能夠進行的,因為活的細胞是需要有生命...