光合作用的最适温度与什么有关

温度过高或过低都会影响植物体内参与光合作用的酶的活性,从而影响植物光合作用强度。不同植物适宜的温度都不同,促进则可以提高二氧化碳浓度,提高到适宜温度,增加肥料,增加根部可以吸收的氧气。

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,经过光反应和暗反应,利用光合色素,将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的生化过程。

时间: 2024-07-31 19:39:57

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光合作用的最适温度

光合作用一般是植物和微生物具备有的代谢过程.一般为室温25到28度,呼吸作用30摄氏度,但不同植物并不相同.

植物光合作用最适温度是多少

植物的光合作用: 光合作用是植物.藻类等生产者及某些细菌,利用光能,将二氧化碳.水或是硫化氢转化为碳水化合物.光合作用可分为产氧光合作用及不产氧光合作用. 温度对光合作用的影响较为复杂.光合作用包括光反应及暗反应两个部分,光反应涉及光物理及光化学反应过程,与光有直接关系的步骤,不包括酶促反应,光反应部分受温度的影响小:暗反应是一系列酶促反应,受温度变化影响及制约. 温度高于光合作用的最适温度时,光合速率随温度上升而下降,是由高温引起催化暗反应的有关酶钝化.变性遭到破坏,高温会导致叶绿体结构发生变

开心果盆栽怎么修剪

开心果盆栽修剪,一般在春季或者是在冬季的时候进行修剪,修剪的时候从低端往高端修剪,一般修剪一些枯枝树叶即可. 开心果是一种小乔木,高5-7m,树姿开张,有明显主干,无中央领导干,干上开心,主枝分枝角常呈90°,树冠枝条分布均匀,有利于光的吸收和利用.冠径3-6m,树皮暗灰色,粗糙.小枝光滑,红褐色.奇数羽状复叶,有小叶3-5个,小叶椭圆形或阔椭圆形,长4-10cm,宽2.5-6.5cm,叶厚,全缘,无毛.叶片光合速率日变化呈双峰曲线,最高峰在11:00时,次峰在15:00时,中午有明显的"午休&

黄瓜生长温度是多少

黄瓜生长适宜的温度范围为18-30℃.黄瓜光合作用的最适温度是25-32℃.长期处于5℃左右的低温下,黄瓜生长延迟和生理障碍.在光照不足.湿度较低和营养状况不良,尤其是二氧化碳浓度低时,黄瓜生长发育的适宜温度也会降低. 黄瓜(学名:CucumissativusL.)葫芦科一年生蔓生或攀援草本植物.茎.枝伸长,有棱沟,被白色的糙硬毛.卷须细.叶柄稍粗糙,有糙硬毛:叶片宽卵状心形,膜质,裂片三角形,有齿.雌雄同株.雄花:常数朵在叶腋簇生:花梗纤细,被微柔毛:花冠黄白色,花冠裂片长圆状披针形.雌花:单

温度对植物光合作用有没有影响

温度对光合作用的影响较为复杂,由于光合作用包括光反应和暗反应两个部分,光反应主要涉及光物理和光化学反应过程,尤其是与光有直接关系的步骤,不包括酶促反应,因此光反应部分受温度的影响小,甚至不受温度影响:而暗反应是一系列酶促反应,明显地受温度变化影响和制约,在一定温度范围内,例如,从光合作用的冷限温度到最适温度之间,光合作用速率表现为随温度的上升而提高,一般每上升10摄氏度,光合速率可提高一倍左右.而在冷限温度以下和热限温度以上,对光合作用便会产生种种不利影响.

光合作用与有氧呼吸的区别与联系

有氧呼吸为细胞的生理活动提供主要能量,这为光合作用的物质运输提供能量.从碳循环的角度看,有氧呼吸释放的二氧化碳恰好是叶绿体光合作用的原料,而线粒体需要的氧气则由光合作用来提供.两者都需要适宜的温度,都需要酶的催化,虽然最适温度有差异.从物质代谢的角度看,有氧呼吸是分解代谢,而叶绿体的有氧呼吸是合成代谢.有氧呼吸不需要光照,而叶绿体的光合作用需要光照.碳循环的角度看,有氧呼吸使二氧化碳得到释放,而光合作用则将二氧化碳固定.

光合作用强度与温度的关系

1.光合作用的概念为绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程: 2.一般生物都有其最适生长温度范围,在这个范围内,光合作用都可以正常进行,一般在最适温度附近,光合作用强度较高: 3.光合过程的暗反应是由酶催化的生物化学反应,受温度的强烈影响: 4.光合作用是一个巨型能量转换过程,光合作用是把无机物变成有机物的重要途径,调节大气.

植物光合作用

1.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.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. 2.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

光合作用反应式

1.光合作用的实质是把CO2和H2O转变为有机物和把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能. 2.总方程式CO2+H2O(光照.酶.叶绿体)→(CH2O[1])+O2.二氧化碳+水=光(条件)叶绿体(场所)→有机物(储存能量)+氧气.