光合作用需要的条件有光照、二氧化碳、温度、矿质元素、水分。光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。
光合作用的意义:将太阳能变为化学能。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。
光当然对植物有影响。因为植物需要有光,才能进行光合作用。叶绿素的形成与光是有关的,如果没有光植物就不能形成叶绿素。豆芽的制作是没有光的,所以豆芽是乳黄色的。而在光下的植物是有叶绿素的。关于叶绿素的形成初中的生物书上有。
光合作用的必要条件:光色素分子酶、二氧化碳(或硫化氢)。 光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。光合作用所产生的有机物主要是碳水化合物,并释放出能量。 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。
叶绿素不是绿叶进行光合作用的主要场所。光合作用的场所是叶绿体,不是叶绿素。光合作用分为光反应和暗反应,其中光反应的场所是在叶绿体的类囊体薄膜上,暗反应的场所是在叶绿体基质中。
叶绿体是含有绿色的色素(主要为叶绿素 a 、b)的质体,为绿色植物进行光合作用的场所,存在于高等植物叶肉、幼茎的一些细胞内,藻类细胞中也含有。叶绿体的形状、数目和大小随不同植物和不同细胞而异。
光合作用的反应式公式:二氧化碳+水光
叶绿体有机物(储存着能量)+氧气.从光合作用反应式看出,光合作用的条件是光;光合作用的场所是叶绿体;光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是有机物和氧气.光合作用的时段是白天有阳光的时候。
影响植物光合速率的因素主要有3个要素:光照强度、温度和空气中二氧化碳的浓度。
光合速率或称光合强度,是指一定量的植物(比如一定的叶面积)在单位时间内进行了多少光合作用(如消耗多少二氧化碳、释放多少氧气、积累多少有机物等)。
一、光合速率:光合作用固定二氧化碳的速率。即单位时间单位叶面积的二氧化碳固定(或氧气释放)量。也称光合强度。
1、净光合作用速率=总光合作用速率-呼吸作用速率
2、影响光合速率的条件:光照强度、温度和空气中二氧化碳浓度。
(1)光强度:
光合速率随光强度的增加而增加,但在强度达到全日照之前,光合作用已达到光饱和点时的速率,即光强度再增加光合速率也不会增加。
(2)温度:
光合作用是化学反应,其速率应随温度的升高而加快。但光合作用整套机构却对温度比较敏感,温度高则酶的活性减弱或丧失,所以光合作用有一个最适温度。
(3)二氧化碳浓度:
空气中二氧化碳浓度的增加会使光合速率加快。光照强度、温度和二氧化碳浓度对光合作用的影响是综合性的。
光合作用的原料是二氧化碳和水,它的产物是淀粉和氧气。
答:光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是有机物和氧,场所是叶绿体,条件是有光. 故答案为:
①概念:绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成贮存着能量的有机物(主要是淀粉),使光能转变成化学能,并且是放出氧气的过程.②表达式:二氧化碳+水 光 叶绿体 有机物(储存能量)+氧.
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;在叶绿体基质中,C5结合CO2生成两分子C3;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过程中水生成的还原氢,生成糖类和C5。
光合作用场所:
绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用的场所是叶绿体。光合作用所产生的有机物主要是碳水化合物,并释放出能量。
光合作用主要包括光反应、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。
叶绿体是含有绿色色素(主要为叶绿素a、b)的质体,是质体的一种,是高等植物和一些藻类所特有的能量转换器,是绿色植物进行光合作用的场所,存在于高等植物叶肉、幼茎的一些细胞内,藻类细胞中也含有。叶绿体的形状、数目和大小随不同植物和不同细胞而异。
光照是植物进行光合作用的基础,影响着植物在光合作用过程中同化力形成、酶活化、气孔开放等。
光照不足会影响光合同化力从而限制碳同化,最终影响到植物光合产物的形成。植物的生长发育被多种环境因子所影响,其中包括光、温度、水分等。在这些因子中,光具有特殊重要的地位。因为它不仅影响着植物几乎所有的发育阶段,而且还为光合提供能量。光调节的发育过程包括发芽、茎的生长、叶和根的发育、向光性、叶绿素的合成、分枝以及花的诱导等等。植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
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