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叶绿素是怎样制造养料的?

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2007-09-06

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    高等植物的叶绿体是具有双层膜的椭圆形小体,在膜内淡黄色的液体中间埋藏着许多浓绿色的小颗粒,称基粒,基粒呈圆饼状。叶绿体的光合色素主要集中在基粒上。叶绿体的色素有三类:叶绿素、类胡萝卜素和藻胆素。
  叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b两类,其中绝大部分叶绿素a分子和叶绿素b分子具有收集光能的作用,少数不同状态的叶绿素a分子有将光能转换为电能的作用;类胡萝卜素包括胡萝卜素和叶黄素,类胡萝卜素也有收集光能的作用,同时还有防护光照伤害叶绿素的功能;藻胆素包括藻蓝蛋白和藻红蛋白两种,同样也有收集光能的作用。
     光合作用开始时,绝大部分叶绿素a分子和全部叶绿素b分子以及类胡萝卜素、藻胆素将吸收的光能传递给少数特殊状态的叶绿素a分子,由这些分子将光能转变为电能,通过水的电解和放氧,并经一系列的能量传递,最后将电能转变为化学能贮存在三磷酸腺苷中。
  植物再利用这一能量将二氧化碳经过一系列复杂的化学反应过程同化成复杂的有机物——葡萄糖和淀粉。  其中葡萄糖随时输送到植物体各部分,而淀粉则暂时贮存起来,到夜间再分解为葡萄糖输送到植物全身。
   。

2007-09-06

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   叶绿体和叶绿体中的叶绿素与植物制造养料有密切的关系。每一个叶绿体都是一个小小的绿色食品加工厂,在阳光照射下,叶绿体可以把根吸收来的水分和由气孔进来的二氧化碳,合成植物所需要的养料,同时放出氧气。
  叶的这种作用叫做光合作用。   在光合作用中,原料是水分和二氧化碳,能量是太阳光。叶绿素具有吸收太阳光的作用。   叶的光合作用意义很大,不仅为植物制造了养料,还为动物和人的生存提供所需的养料和氧气。
   详见 开放辞典 叶绿素 。

2007-09-06

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    首先,叶绿素是不能制造养分的,养分,主要是糖类,在叶绿体中形成。 如果你的意思是“叶绿体制造养分”,那你这个问题问的范围可是很大的哦,不是一小点就能说清楚的。 我只能简单叙述一下作用原理: 叶绿体是进行光合作用的细胞器,类囊体(光合膜)是光反应的主要场所,基质是暗反应的主要场所。
    叶绿体的色素有两类:叶绿素,主要是叶绿素a和叶绿素b,类胡萝卜素,其中有胡萝卜素和叶黄素,在这两类中,叶绿素最主要。 光能---〉大部分叶绿素a、全部叶绿素b、胡萝卜素、叶黄素---〉少数特殊状态叶绿素a---〉电能---〉电子传递和光合磷酸化---〉活跃的化学能---〉碳同化[叶绿体基质中]---〉稳定的化学能,即形成糖类等。
     如果想深入了解叶绿体中叶绿素在养分制造过程中的作用,你可以查阅相关植物生理方面的书籍。

2007-09-06

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    绿色植物利用它特有的叶绿素吸收光能,将二氧化碳和水转化为富含能量的有机物,并释放氧气的过程。这一过程极其复杂,包括光反应和暗反应。它的总过程常用一简单的反应式表示: CO2 + H2O ——(光照)CH2O + O2   光合作用是地球上规模最大的无机物转变为有机物(每年约可合成4250亿吨)的过程,也是太阳能转变为化学能并蓄积在合成的有机物中(每年约6。
    3×1015兆焦)的过程。地球上只有绿色植物(还有光合细菌)能通过光合作用,直接从太阳光截获能量,并利用它将无机物(二氧化碳)还原成有机物,作为自身的养料。其他生物(包括人类在内)不能直接利用太阳能,而是直接或间接依靠绿色植物光合作用所提供的有机物和能量进行生命活动。
    因此,光合作用保证了整个生物界生命活动的进行和生命的延续。由于光合作用同化二氧化碳,释放氧气,因此使大气中二氧化碳和氧的含量长期以来保持基本稳定。另外,光合作用对生物进化也有重要意义。
  地球上原始大气中几乎没有游离的氧,约在30亿年前,出现了最早具有光合能力的蓝藻,地球上开始有了氧气的积累,为需氧生物的发生、发展创造了条件。  由此可见,光合作用是地球上生物生存、繁荣和发展的根本源泉。
   。

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