氧气是植物光合作用的原料吗

光合作用:植物和藻类利用自身的叶绿素将可见光转化为能量(包括光反应和暗反应)驱动二氧化碳和水转化为有机物并释放氧气的过程。它是生物界赖以生存的生化反应过程,也是地球碳氧循环的重要媒介。

光合作用公式

二氧化碳+水―光/叶绿体→有机物(主要是淀粉)+氧气

6CO2+6H2O―光/叶绿体→C6H12O6+6O2

时间: 2024-08-25 07:03:30

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氧气是植物光合作用的重要来源吗

氧气是植物光合作用的重要来源,现行的理论认为地球的氧气来源与植物的光合作用,是地球氧气的主要来源.光合作用吸收二氧化碳,放出氧气.氧在自然界中分布最广,占地壳质量的48.6%,是丰度最高的元素.在烃类的氧化.废水的处理.火箭推进剂以及航空.航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧.

高氧气浓度对光合作用有什么作用

不利于光和作用,降低光合作用效率: 光和作用需要二氧化碳,二氧化碳是光合作用的原料,因此增加二氧化碳浓度,会增强光合作用效率: 增加氧气浓度,会使呼吸作用增强,消耗的有机物增多,会使产量降低: 水分是光合作用的原料,减少水分,使光合作用减弱,减少水分会使叶片萎蔫影响光合作用效率,导致产量下降: 因此,能提高光合作用效率,增加农作物产量的是增加二氧化碳浓度.

脱落酸增多植物光合作用增强吗

脱落酸(abscisicacid,ABA)别名:天然.一种抑制生长的植物激素,因能促使叶子脱落而得名.可能广泛分布于高等植物.除促使叶子脱落外尚有其他作用,如使芽进入休眠状态.促使马铃薯形成块茎等.对细胞的延长也有抑制作用. 脱落酸又叫S-诱抗素.具有促进植物平衡吸收水.肥和协调体内代谢的能力.可有效调控植物的根/冠和营养生长与生殖生长,对提高农作物的品质.产量具有重要作用. 作用:促进脱落抑制生长促进休眠引起气孔关闭调节种子胚的发育增加抗逆性影响性分化 脱落酸的合成部位主要是根冠和萎蔫的叶片,

光合作用的原料是什么

光合作用的原料是水和二氧化碳. 光合作用通常是指绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧的过程,光合作用分为光反应和暗反应两个阶段进行. 光反应阶段,叶绿素把光能先转化为电能再转化为活跃的化学能并储存在ATP中. 暗反应阶段,ATP中活跃的化学能转化变为糖类等有机物中稳定的化学能.

能够在夜间释放氧气的植物是什么

能够在夜间释放氧气的植物有:仙人掌.吊兰.紫罗兰等. 仙人掌,是仙人掌属仙人掌科植物.仙人掌为丛生肉质灌木,上部分枝宽倒卵形.倒卵状椭圆形或近圆形:花辐状,花托倒卵形:种子多数扁圆形,边缘稍不规则,无毛,淡黄褐色.仙人掌喜强烈光照,耐炎热,干旱.瘠薄,生命力顽强. 吊兰,单子叶植物纲.天门冬科.吊兰属多年生常绿草本植物,根状茎平生或斜生,有多数肥厚的根.叶丛生,线形,叶细长,似兰花.植株有净化空气的作用,全株可入药. 紫罗兰,属于十字花科.紫罗兰属二年生或多年生草本.全株密被灰白色具柄的分枝柔毛

昼夜释放氧气的植物有哪些

昼夜释放氧气的植物: 1.虎尾兰.虎尾兰在夜晚可以吸收二氧化碳,还可以吸收甲醛.甲苯.硫化氢等物质. 2.蟹爪兰.蟹爪兰在夜晚可以吸收二氧化碳,还可以吸收一氧化碳.氮氧化物和氨气. 3. 鹤望兰.鹤望兰又名天堂鸟,在夜晚可吸收二氧化碳,增加空间负氧离子浓度. 4.芦荟.芦荟在夜间和白天都能吸收二氧化碳,也能吸收苯.甲醛等挥发性气体,还可以吸纳悬浮灰尘. 5.虎耳草.虎耳草能将空气中的氮氧化物转化为植物细胞蛋白质,吸收二氧化碳,增加空间中的负氧离子. 6.龟背竹.龟背竹在夜间吸收二氧化碳的量可达其

植物光合作用的暗反应场所

植物光合作用的暗反应场所:植物叶绿体基质中 : 植物光合作用的暗反应需要多种酶和二氧化碳,反应的能量转化为从ATP中的活泼的化学能转化为有机物中的稳定的化学能: 暗反应是光反应的继续,最终完成了把无机物化合成有机物,把光能储存在有机物的过程.此过程又叫卡尔文循环,是卡尔文用十年时间研究发现的,任何科学发现都是科学家经过不懈努力的结果.

水是植物进行光合作用的原料吗

光合作用的主要原料是简单的无机物:二氧化碳和水. 它还需要两个重要并且必要的条件: 由有机体组成的生命体绿色植物提供的叶绿素作为酶:万物生长依靠的合适的阳光照射提供的能量和化学作用. 光合作用是植物.藻类等生产者和某些细菌,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和不产氧光合作用.

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