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相似文献
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1.
光合作用是植物把简单的无机物转化成复杂的有机物,实现物质和能量的转化,能够为植物生长发育、繁衍提供能量与少量养分,进而通过生态系统中食物链将能量传递给动物和人类。植物光合生理很反映了该植物在该地区的生存适应能力,能否在其他物种中保持良好的竞争力。植物生产力强弱和作物产量高低的根本决定因素是光合作用效率,若深入研究各种外界因子对光合作用的影响和光合作用相应的适应机理,就能够通过人为调节,最大化植物光合作用效率,有助于促进农林产业经济发展,推进当今粮食、资源不足和环境状况恶化等问题的解决。  相似文献   

2.
张唯诚 《百科知识》2011,(17):39-41
地球上的生命是依靠太阳的能量生存的,而光合作用是唯一能捕捉此能量的重要生物途径。光合作用是植物、藻类和某些细菌利用叶绿素,在光的照射下,将水、二氧化碳转化为有机物。这个世界上有没有"光合动物"呢?未来人们能否依赖那些无需进食的"光合动物"来缓解食物短缺的危机呢?  相似文献   

3.
你知道吗?     
正红色叶子可以进行光合作用吗?植物必须通过光合作用吸收养分才能生长,叶绿素是进行光合作用的关键物质。但有些植物的叶子是红色的,像红苋菜、秋海棠、糖萝卜的叶子,它们是怎样进行光合作用的呢?原来,这些红色的叶子里也有叶绿素,只是过多的花青素把叶绿素盖住了。如果把这些叶子放在水里加热,叶子就会变成绿色了,因为花青素  相似文献   

4.
候立顺 《科学大众》2013,(Z2):40-42
光合作用在大自然中一般是植物们的专利,但神奇的自然界无奇不有,一些动物吃掉植物后,竟然窃取了植物体内的叶绿体,然后像植物一样仅靠阳光进行光合作用便能饱食终日。在科学世界里,无时无刻不弥漫着这些令人心潮澎湃的惊喜。  相似文献   

5.
地球上大量的植物是太阳能的天然储库,太阳能通过光合作用形成碳纤维储存在植物结构中,是一种以化学能形式贮存在生物中的能量,我们称之为生物质能。  相似文献   

6.
光合作用是农业的基础,为地球上的一切生灵提供食物来源。诺贝尔化学奖当然关注了植物光合作用机理的揭示:美国人卡尔文40年代末用碳-14和纸色谱法探明植物光合作用的化学步骤,荣获了1961年诺贝尔化学奖。  相似文献   

7.
常丽君 《今日科苑》2011,(20):74-75
美国国家航空航天局科学家近日公布了全球第一张陆地植物荧光地图。该地图是根据日本温室气体观测卫星光谱仪小组2009年收集的数据绘制而成,显示了全球陆地植物的分布情况。植物荧光是植物光合作用的副产品,是一种难以探测的暗红色光。植物的荧光信号在不同的季节对比明显,当光照、温度条件最有利于植物生长时,光合作用会更强,因此植物荧光在北半球的7月份和南半球的12月份分别达到峰值。  相似文献   

8.
光是太阳辐射能以电磁波的形式投射到地球表面上的辐射线。光能是经济林木生命活动的初始能源。光对经济林木的生理生态作用,是通过光谱特性、光照强度和光照时间三个因素来实现的。光合作用是地球上一切生命存在、繁荣和发展的根本源泉。光除了光合作用外,还引起若干其他反应,如向光性、耐阴性、短日性,这些反应大大地影响着植物生长发育的进程以及植物的最终外貌。  相似文献   

9.
我们知道,光合作用是植物叶上的叶绿体把根吸收的水分和由气孔进来的二氧化碳合成植物生长所需的养料,同时放出氧气的过程,是植物获取养料的最重要的方式。可是在自然界中,有一种叫“眼虫藻”的“动物”居然也能进行光合作用。人们很迷惑,说它是动物吧,它能进行光合作用,说它是植物吧,它又具有动物的标志。甚至就连它的名字都是怪怪的,既像动物又似植物。原来,眼虫藻生活在淡水中,山会出现在湿土上  相似文献   

10.
俗话说万物生长靠太阳,对于地球上绝大多数的生命来说的确是这样.植物自然不必多说,它们利用阳光进行光合作用来获取能量.而食草动物则以植物为食获取能量,食肉动物又以食草动物为食,整条食物链依靠的都是植物这个生产者.细菌、真菌等生物靠分解动植物的遗体获取能量,本质上也是靠植物养活的.  相似文献   

11.
<正>藻类是所有植物中最古老的。它们大多生活在水中,可以是淡水、海水、半盐水、工农业及生活废水。在地球上几乎所有的环境都能见到藻类。其中,微藻作为藻类中结构最为简单的单细胞生物,在陆地和海洋中分布广泛,它们在细胞中进行光合作用,在光催化作用下,将二氧化碳和水转化为糖、蛋白质、脂肪等,这些有机化合物在食品、饲料、精细化工、液体燃料中均有广泛应用。  相似文献   

12.
<正>菘蓝的光合作用比较:由于光合作用为植物生长发育提供物质和能量,是植物生长发育的基础,因此,研究盐害对光合作用的影响,可以为提高药用植物的耐盐性,改良药用植物品种,促进药用植物生产提供理论依据。世界上盐土面积约占陆地表面的6%。在我国东北地区,盐害也是农业生产的威胁之一。在盐土上植物的特殊适应机制和提高盐生生态系统生产力等研究,一直是植物生理生态学研究的热点问题[1-3]。盐胁迫对植物的危害表现在多个方面,其内部机制表现在影  相似文献   

13.
于沪宁 《资源科学》1981,3(4):39-44
光合作用,作为农作物产量形成的基础,其唯一的能量来源是光。除土壤环境因子外,影响光合作用的因素有两个方面,一是植物本身的光能利用效率,另一方面则是植物所处生活环境的光、温、水、气(CO_2)四个基本气候因子。因此,提高作物产量,从本质上说,就是提高植  相似文献   

14.
日本京都大学的泉井桂教授与大阪大学的甲斐泰教授的联合研究小组 ,成功地分析了玉蜀黍植物具有的二氧化碳浓缩酶的立体结构。已知玉米植株的光合作用能力高于普通植物 ,再通过基因转换技术 ,可望作为提高水稻及玉米等谷物产量的技术。这种酶称为 PEPC,形成 2个接近矩阵的巨大立体结构。植物吸收大气中的二氧化碳以进行光合作用时 ,浓缩二氧化碳 ,可提高光合作用的效率。研究小组历时 1 0年分析该结构 ,大体上弄清楚了浓缩二氧化碳功能的存在场所。据此 ,可以开发比PEPC的光合作用效率更高的新酶 ,转换基因也容易。如将这种新酶转换到玉…  相似文献   

15.
什么是光合作用? 不仅仅人类,地球上几乎所有生物在生命过程中所需要的能源都是由太阳提供的。高等植物、藻类和光合细菌通过光合作用把太阳能转化成化学能,这些化学能是生物生存和繁衍的动力。光合作  相似文献   

16.
植物是人类生存不可缺少的挚友。因为人们要生存就离不开衣、食、住、行,而这一切所需要的物质绝大部分来源于植物光合作用的产物。而植物对人类的贡献还远不只这些,它对环境的  相似文献   

17.
绿色植物在光合作用过程中,以二氧化碳、水为原料,以太阳能为动力,制造出各种各样的有机物质,将太阳能转化为潜在的化学能。为人类和生物提供了食物和能源。 绿色植物所固定的太阳能是以植物热值含量的高低来表示的。植物热值是指1g干物质在完全燃烧的条件下,冷却到原来温度时所释放的能量数。  相似文献   

18.
马清温 《百科知识》2011,(12):42-44
植物的气孔主要位于叶片表面,是植物与外界环境之间进行气体交换的通道。通过气孔进出植物体的气体成分主要有二氧化碳、氧气和水蒸气,这些气体是植物进行光合作用、呼吸作用以及蒸腾作用等基本生理活动的原料或者产物。  相似文献   

19.
植物和动物的最大不同,就是植物能利用日光能把水和空气中的二氧化碳合成为建造自身所需的有机物质,并同时放出氧气。这个过程叫光合作用。动物只能直接或間接地依靠植物而生活。可見由于有了光合作用,地球上的生命才得到发展,繁衍出千万种生物。光合作用是怎样进行的呢?这是自然界的最大秘密之一。目前,光合作用的研究虽然有了一些进展,但是距离完全解决还很远。那末,科学家在这方面究竟做了些什么工作,取得了些什么成就呢?一个古典的方程式植物所合成的有机物质有四分之三是碳水化合物。綠叶是植物同化碳素的主要机构。如果把綠叶的断面切片放在显微鏡下观察,可以看到,叶片上下表面都有不少小孔,叫气孔;在表皮下面,还有許多圓形或橢圓形的細胞——叶肉細胞;  相似文献   

20.
我国光温资源与气候生产潜力   总被引:3,自引:0,他引:3  
前言 光合作用是农作物产量形成的基础。影响光合作用过程有两方面的因素,一是植物本身的光能利用率,另一方面则是植物生活所必不可少的四个基本因子:光、温、水、气(CO_2)。提高农业生产从本质上说就是改善植物对光能的利用效率和充分利用光、温、水、气等自然气候资源。近二十年来国内外对这两方面的问题都予以高度重视和深入探讨。本文侧重从光能利用的角度探讨我国光温资源及其制约的生产潜力的地理分布。  相似文献   

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