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光合作用概括地说来是指绿色植物吸收太阳的光能,将二氧化碳和水制造成糖类等有机物质,并释放出氧气,同时把光能转变为化学能贮藏在有机物中的过程。其总反应式可写为: 光 6CO_2 6H_2O→C_6Hv(12)O_6 6O_2 叶绿体光或CO_2 2H_2O~*→(CH_2O) H_2O O_2~* 叶绿体 (注:O_2~*表示同位素O_2~(18)) 此反应式只能简单地表示光合作用的总概念,然而,绿色植物是怎样捕获日光能的?叶绿体和其中的叶绿素又各起到什么作用?CO_2是如何被还原为 相似文献
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(二)光反应系统——光系统Ⅰ和光系统Ⅱ。光合作用是否只有一个光系统进行着一种光反应?早在四十年代就发现,在长波光中(大于680毫微米的红光),虽然叶绿素a大量吸收光能,但光合作用效率很低,这种在长波红光下,光合作用效率下降的现象称为红降现象。但是,如果在这种长波红光之外,再加上一些波长略短的红光(小于680毫微米),就使光合效率大增,比单独使用以上两种波长光的效率之和都高,这种现象称为双光增益效应。光合作用中的红降现象和双光增益效应如图6所示。红降现象和双光增益效应表明,光合作用至少包括 相似文献
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日前,中国科学院植物研究所、中国科学院昆明植物研究所和云南省漾濞县苍山管理局的专家成功培育出了我国目前极度濒危的植物——漾濞槭(yangbiqi)。从目前的情况来看,漾濞槭是世界上最濒危的物种之一,全球仅剩4株。 相似文献
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