光合作用的关键词(光合作用知识网络)
光合作用知识网络
茶树生理特性是研究茶树生命活动规律及其机理的学科,它的内容包括光合作用、呼吸作用、物质代谢、水分代谢、生长发育等。归纳起来有三方面的基本内容,就是物质转化、能量转化和形态转化(即器官形成)。
(一)茶树光合作用
对茶树光合作用的研究,是从本世纪50年代初期开始的,最先从研究测定方法入手,进而研究环境因子和不同栽培措施影响下光合效率的变化。随着同位素示踪技术和远红外二氧化碳分析仪的应用,使研究引向深入,涉及到细胞生理、群体生理和光合作用的机理问题等。
光合作用知识网络构建
绿色植物进行光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,促进了生物圈的碳氧平衡。呼吸作用能为生物体的生命活动提供能量,还可以为体内其他化合物的合成提供原料。
光合作用和呼吸作用的意义
绿色植物进行光合作用完成了物质转化,把无机物转化成有机物,一部分用来构建植物体自身,一部分为其它生物提供食物来源,同时放出氧气供生物呼吸利用。完成了能量转化,把光能转变成化学能储存在有机物中,是自然界中的能量源泉。
呼吸作用的意义
1、呼吸能为生物体的生命活动提供能量。呼吸释放出来的能量,一部分转变为热能而散失,另一部分储存在ATP中。当ATP在酶的作用下分解时,就把储存的能量释放出来,用于生物体的各项生命活动,如细胞的分裂,植物体的生长,矿质元素的吸收,肌肉的收缩,神经冲动的传导等等。
2、呼吸过程能为体内其他化合物的合成提供原料。在呼吸过程中所产生的一些中间产物,可以成为合成体内一些重要化合物的原料。例如,葡萄糖分解时产生的丙酮酸是合成氨基酸的原料等。
光合作用知识网络关系图
光合作用:是指绿色植物在光下利用二氧化碳和水合成有机物,并且释放氧气的过程,是绿色植物进行得一项生命活动。
呼吸作用,是生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其他产物,并且释放出能量的总过程,是所有的动物和植物都具有一项生命活动。
蒸腾作用是水分从活的植物体表面(主要是叶子)以水蒸汽状态散失到大气中的过程,是与物理学的蒸发过程不同,蒸腾作用不仅受外界环境条件的影响,而且还受植物本身的调节和控制,因此它是一种复杂的生理过程。植物幼小时,暴露在空气中的全部表面都能蒸腾。光和吸能
呼吸放能
蒸腾无能是植物在叶片蒸发水时从地下吸水的 光合作用:是指绿色植物利用光能,把二氧化碳和水合成有机物,并且释放氧气的过程,是绿色植物进行得一项生命活动。反应式:6CO2+12H2O------C6H12O6+6O2+6H2O
呼吸作用:是生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其他产物,并且释放出能量的总过程,是所有的动物和植物都具有一项生命活动。反应式三种:有氧呼吸:C6H12O6+6O2+6H2O------6CO2+12H2O+能量(多),无氧呼吸:植物体:C6H12O6------2C2H5OH(酒精)+2CO2+能量(少);动物:C6H12O6------2C3H6O3(乳酸)+能量(少)
蒸腾作用:是水分从活的植物体表面(主要是叶子的气孔)以水蒸汽状态散失到大气中的过
光合作用知识体系
光合作用的结构基础是叶绿体,物质基础是二氧化碳和水 ,阳光。
光合作用,即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程.光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。
具体来说,光合作用是植物、藻类利用叶绿素等光和色素和某些细菌利用其细胞本身,在可见光的照射下,将二氧化碳和水(细菌为硫化氢和水)转化为有机物,并释放出氧气(细菌释放氢气)的生化过程.植物之所以被称为食物链的生产者,是因为它们能够通过光合作用利用无机物生产有机物并且贮存能量.通过食用,食物链的消费者可以吸收到植物及细菌所贮存的能量,效率为10%~20%左右.对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是它们赖以生存的关键.而地球上的碳氧循环,光合作用是必不可少的。
光合作用是将来自太阳的能量转化为化学能(糖)的绿色植物。“燃料”的生态系统,是来自太阳的能量。阳光是绿色植物捕获在光合作用和碳水化合物的化学分子能量存储。然后通过能量从生态系统中物种的物种时,食草动物吃植物和食肉动物吃食草动物。这些互动形式的食物链。
光合作用学
光合作用是绿色植物、藻类和蓝细菌利用光能,将水和二氧化碳转化为有机物的过程。
反应步骤
(1)原初反应(Primary reaction)指光合色素分子被光能激发而引起第一个光化学反应的过程,是光合作用的起始步骤,其本质是将光能转化为电能。
(2)电子传递和光合磷酸化电子在电子传递体之间传递,介导ATP与NADPH的形成,偶联水的裂解。其本质是将电能传化为活跃的化学能。
(3)光合碳同化固碳循环式生理反应,其本质是将活跃的化学能转换为糖分子中高稳定性化学能的过程。
光合作用知识网络框架
1、全光网络的优点:全光通信网就是信号传输与交换等主要功能均在光状态下进行而不经过光电转换变成电信号的通信网络。2、缺点:信号只是在进出网络时才进行电/光和光/电的变换,而在网络中传输和交换的过程中始终以光的形式存在。3、以太网优点:可以运行在局域网、广域网,更适用于互联网中。4、缺点:网络层定义了网络层与数据链路层的接口,并不是常规意义上的一层,接口和层的区别是非常重要的,IP模型没有将它们区分开来。