光合作用和呼吸作用的概念,产物,原料,条件,和场所
一、光合作用和呼吸作用的概念,产物,原料,条件,和场所
光合作用:
光合作用(Photosynthesis),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(叶绿素或者藻蓝素),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。
呼吸作用:
生物体内的有机物在细胞内(主要是线粒体)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,叫做呼吸作用(又叫生物氧化)。
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二、仙人掌为什么长期不浇水也能活?
原产热带和亚热带干旱少雨地区的仙人掌,在酷热干燥的恶劣环境下,锻炼出一副钢筋铁骨的体躯,成了天演淘汰中的优胜者。它的叶片变成了体积最小的针刺状,茎却变成了肉质的叶片状,代叶而营光合作用。这种变态茎的外层是甲胃模样的栅状组织,且外表皮光滑浓绿,茎内是富含胶质的海绵组织,是水分和养分的贮藏库,以备旱季的不时之需。 仙人掌的气孔隐藏在针刺基部的茸毛之中,在白天高温时紧闭气门,不许体内的水分蒸发掉。其光合作用所需的二氧化碳,不和一般植物一样,由气孔中吸入空气中的二氧化碳。因为它的体内有种特殊的生化机能,在较凉爽的夜晚,敞开气孔进行呼吸作用时,把要吐出的二氧化碳与体内的有机酸化合,变成一种特殊的含碳有机酸,在体内贮存起来,并释放新鲜氧气,其中还产生不少被人们誉为“空气维生素”的负氧离子,是个廉价的负氧离子发生器”,有益于人体健康,因此仙人掌是人们居室的好伙伴。对它自身的光合作用来说,作用便更大了。它体内贮存的特种有机酸到白天时,便还原为原来的有机酸而释放二氧化碳,供光合作用所需,所以它能紧闭气孔营光合作用,制造碳水化合物供生长所需,并把水分的消耗控制在较少的境地。等到夜晚,凝聚在针刺上的露水下落至气孔,处的茸毛之中,慢慢地从气孔中渗人体内,以补充光合作用所消耗的水分。因此在长达数月的旱季,它能正常地生长发育,成为植物中的抗旱英模。 话要说回来,仙人掌虽具有耐旱的特殊功能,但水是一切生物的命脉,仙人掌也不能例外。在我们的盆栽实践中,久旱的仙人掌会出现黄甲现象,生长发育停滞不前,不但会失去往日的蓬勃生机,而且还难达到适时开花的目的,因此,适时浇以适量的肥水,仍是大有必要,但浇水切忌过量和过勤,否则也会招来烂根、黄甲的不良后果。尤其是在春夏多雨季节的室外盆栽仙人掌,必须搭棚防雨,否则便会因涝渍而九死一生。另外,仙人掌怕冷,冬天必须移人室内保温越冬,越冬时不必灌水,保持盆土微润即行;仙人掌的盆土必须多加些透水的煤渣灰和粗粒黄砂(用于水泥中的细砂),以利排水通畅。浇水不见排水时,必须及时松土,以防涝害。
三、植物为什么会有光合作用?光合作用有什么用?
光合作用(Photosynthesis)是植物、藻类和某些细菌利用叶绿素,在可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的生化过程。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所贮存的能量,效率为30%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。
- -是因为植物有光合作用才能活,作用是获得能量。
四、初二生物光合作用?
光合作用、
场所:叶绿体 条件:酶 光 叶绿素 原料:水 CO2 产物:糖类等有机物 能量变化:光反应阶段 光能转化为活跃化学能储存在ATP 和DADPH中。 暗反应阶段 活跃化学能转换为稳定化学能储存在有机物中、
呼吸作用:
场所:线粒体和细胞质基质 条件 氧气 酶 水 原料:有机物 产物:CO2 H2O 无氧呼吸为 酒精+CO2 或乳酸。 能量:稳定化学能转化为活跃化学能。