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植物為什么會(huì)光合作用

時(shí)間:2020-11-16 16:59:12 科普知識(shí) 我要投稿

植物為什么會(huì)光合作用

  我們知道,葉綠素是植物進(jìn)行光合作用的必備物質(zhì),但是有些植物的葉子是紅色的,這類(lèi)植物是如何進(jìn)行光合作用的呢?下面和小編一起來(lái)看植物為什么會(huì)光合作用,希望有所幫助!

植物為什么會(huì)光合作用

  植物為什么會(huì)光合作用

  這些葉子雖然是紅色的,但是葉子里也有葉綠素。至于這些葉子所以成為紅色,主要是含有紅色的花青素的緣故。它們含的花青素很多,顏色很濃,把綠色蓋住了。

  要證明這件事兒并不困難,你只消把紅葉子放在熱水里煮一下,就真相大白了;ㄇ嗨厥呛芤兹苡谒模~綠素是不溶于水的。在熱水里,花青素溶解了,葉綠素仍留在葉子中,煮過(guò)后的葉子由紅變綠了。這就證明了紅葉子上的確有葉綠素存在。

  另外,許多住在海底的植物,像海帶、紫菜,也常常是紅色或者褐色的。其實(shí),它們同樣含有葉綠素,只不過(guò)綠色被另一種色素——褐色素遮住罷了。

  至于,有些植物的葉子,像楓樹(shù)、槭樹(shù)的葉子,本來(lái)是綠色的,到了秋天就變?yōu)榧t色了,這是因?yàn)槿~綠素被破壞,而花青素(它是紅色的)顯示出來(lái)的緣故。

  光合的作用是什么

  綠色植物光合作用是地球上最為普遍、規(guī)模最大的反應(yīng)過(guò)程,在有機(jī)物合成、蓄積太陽(yáng)能量和凈化空氣、保持大氣中氧氣含量和碳循環(huán)的穩(wěn)定等方面起很大作用,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ),在理論和實(shí)踐上都具有重大意義。據(jù)計(jì)算,整個(gè)世界的綠色植物每天可以產(chǎn)生約4億噸的.蛋白質(zhì)、碳水化合物和脂肪,與此同時(shí),還能向空氣中釋放出近5億噸還多的氧,為人和動(dòng)物提供了充足的食物和氧氣。

  葉片是進(jìn)行光合作用的主要器官,葉綠體是光合作用的重要細(xì)胞器。高等植物的葉綠體色素包括葉綠素(a和b)和類(lèi)胡蘿卜素(胡蘿卜素和葉黃素),它們分布在光合膜上。葉綠素的吸收光譜和熒光現(xiàn)象,說(shuō)明它可吸收光能、被光激發(fā)。葉綠素的生物合成在光照條件下形成,既受遺傳性制約,又受到光照、溫度、礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)、水和氧氣等的影響。

  光合作用包括光反應(yīng)過(guò)程、光合碳同化二個(gè)相互聯(lián)系的步驟,光反應(yīng)過(guò)程包括原初反應(yīng)和電子傳遞與光合磷酸化兩個(gè)階段,其中前者進(jìn)行光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)換,把光能轉(zhuǎn)換成電能,后者則將電能轉(zhuǎn)變?yōu)锳TP和NADPH2(合稱同化力)這兩種活躍的化學(xué)能;钴S的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)榉(wěn)定化學(xué)能是通過(guò)碳同化過(guò)程完成的。碳同化有C3、C4和CAM三條途徑,根據(jù)碳同化途徑的不同,把植物分為C3植物、C4植物和CAM植物。但C3途徑是所有的植物所共有的、碳同化的主要形式,其固定CO2的酶是RuBP羧化酶。C4途徑和CAM途徑都不過(guò)是CO2固定方式不同,最后都要在植物體內(nèi)再次把CO2釋放出來(lái),參與C3途徑合成淀粉等。C4途徑和CAM途徑固定CO2的酶都是PEP羧化酶,其對(duì)CO2的親和力大于RuBP羧化酶,C4途徑起著CO2泵的作用;CAM途徑的特點(diǎn)是夜間氣孔開(kāi)放,吸收并固定CO2形成蘋(píng)果酸,晝間氣孔關(guān)閉,利用夜間形成的蘋(píng)果酸脫羧所釋放的CO2,通過(guò)C3途徑形成糖。這是在長(zhǎng)期進(jìn)化過(guò)程中形成的適應(yīng)性。

  光呼吸是綠色細(xì)胞吸收O2放出CO2的過(guò)程,其底物是C3途徑中間產(chǎn)物RuBP加氧形成的乙醇酸。整個(gè)乙醇酸途徑是依次在葉綠體、過(guò)氧化體和線粒體中進(jìn)行的。C3植物有明顯的光呼吸,C4植物光呼吸不明顯。

  植物光合速率因植物種類(lèi)品種、生育期、光合產(chǎn)物積累等的不同而異,也受光照、CO2、溫度、水分、礦質(zhì)元素、O2等環(huán)境條件的影響。這些環(huán)境因素對(duì)光合的影響不是孤立的,而是相互聯(lián)系、共同作用的。在一定范圍內(nèi),各種條件越適宜,光合速率就越快。

  植物光能利用率還很低。作物現(xiàn)有的產(chǎn)量與理論值相差甚遠(yuǎn),所以增產(chǎn)潛力很大。要提高光能利用率,就應(yīng)減少漏光等造成的光能損失和提高光能轉(zhuǎn)化率,主要通過(guò)適當(dāng)增加光合面積、延長(zhǎng)光合時(shí)間、提高光合效率、提高經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量系數(shù)和減少光合產(chǎn)物消耗。改善光合性能是提高作物產(chǎn)量的根本途徑。

  呼吸的作用是什么

  呼吸作用是高等植物代謝的重要組成部分。與植物的生命活動(dòng)關(guān)系密切。生活細(xì)胞通過(guò)呼吸作用將物質(zhì)不斷分解,對(duì)植物體內(nèi)的各種生命活動(dòng)所需能量的提供和合成重要有機(jī)物的原料有重要作用。同時(shí)還可增強(qiáng)植物的抗病力。呼吸作用是植物體內(nèi)代謝的樞紐。

  呼吸作用根據(jù)是否需要氧,分為有氧呼吸和無(wú)氧呼吸兩種類(lèi)型。在正常情況下,有氧呼吸是高等植物進(jìn)行呼吸的主要形式,但在缺氧條件和特殊組織中植物可進(jìn)行無(wú)氧呼吸,以維持代謝的進(jìn)行。

  呼吸代謝可通過(guò)多條途徑進(jìn)行,其多樣性是植物長(zhǎng)期進(jìn)化中形成的一種對(duì)多變環(huán)境的適應(yīng)性表現(xiàn)。EMP—TCA循環(huán)是植物體內(nèi)有機(jī)物氧化分解的主要途徑,而PPP等途徑在呼吸代謝中也占有重要地位。

  呼吸底物徹底氧化,最終釋放CO2和產(chǎn)生水,同時(shí)將底物中的能量轉(zhuǎn)化成ATP形式的活躍活化能。EMP—TCA循環(huán)中只有CO2和少量ATP的形成。而絕大部分能量還貯存于NADH和FADH2中。這些物質(zhì)經(jīng)過(guò)呼吸鏈上的電子傳遞和氧化磷酸化作用,將部分能量貯存于ATP中,這是貯存呼吸釋放能量的主要形式。

  植物呼吸代謝受內(nèi)外多種因素的影響。呼吸作用影響著植物生命活動(dòng)的進(jìn)行,因而與作物栽培、育種和種子、果蔬、塊根、塊莖的貯藏及切花保鮮有著密切關(guān)系。人類(lèi)可利用呼吸作用的相關(guān)知識(shí),調(diào)整呼吸速率,使其更好地為生產(chǎn)服務(wù)。

  植物指與動(dòng)物相對(duì)應(yīng)的另一生物干系。動(dòng)物和植物的區(qū)別是在長(zhǎng)期進(jìn)化過(guò)程中形成的。但是就微小的生物而言,它們之間的區(qū)別有時(shí)是不明顯的。作為植物的進(jìn)化趨向,由細(xì)胞積疊方式所形成的個(gè)體發(fā)生、細(xì)胞壁的形成、靠葉綠素進(jìn)行光合作用而成為獨(dú)立的營(yíng)養(yǎng)系統(tǒng)等獨(dú)立的物質(zhì)代謝型的建立是主要的,而在此基礎(chǔ)上的非運(yùn)動(dòng)性等是次要的特征。據(jù)估計(jì)現(xiàn)存的植物種類(lèi)約有30萬(wàn)種左右,而占植物界一半以上的菌類(lèi),由于重視其缺乏葉綠素這個(gè)重要特點(diǎn),而把植物分為二大類(lèi)群,也有的認(rèn)為整個(gè)生物界可分為動(dòng)物、菌類(lèi)、植物三大類(lèi)群。就分類(lèi)系統(tǒng)而言,以前是以種子植物(顯花植物)作為分類(lèi)重點(diǎn),其后轉(zhuǎn)移到所謂的隱花植物,F(xiàn)時(shí)則把植物界分為10~13門(mén),種子植物僅僅成為其中的一門(mén)。但即使在今天,就重要門(mén)的位置和其內(nèi)容而言,學(xué)者間的意見(jiàn)分歧可能比動(dòng)物界的情況還要大。一般來(lái)說(shuō),20世紀(jì)前半期以恩格勒的分類(lèi)系統(tǒng)最為普及,后半期則以帕斯徹的分類(lèi)系統(tǒng)逐漸占優(yōu)勢(shì)。

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