หน้าหลัก-ข่าว-

เนื้อหา

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

Aug 17, 2018

พืชมีความสามารถในการสังเคราะห์แสง - ที่อยู่ พวกเขาสามารถใช้น้ำ เกลืออนินทรีย์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการสังเคราะห์แสง ปล่อยออกซิเจน และผลิตกลูโคส - เป็นสารที่อุดมไปด้วยพลังงานสำหรับใช้ในพืช

คลอโรฟิลล์ของพืชประกอบด้วยแมกนีเซียม

เซลล์พืชมีผนังเซลล์แตกต่างกันและนิวเคลียส และผนังเซลล์จะประกอบด้วยโพลิเมอร์เซลลูโลสกลูโคส บรรพบุรุษของพืชทั้งหมดถูก unicellular และพวกเขากลืนกินแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ซึ่งเกิดนความ: อาศัยอยู่แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในเซลล์พืช (symbiosis ภายนอกเรียกว่า) ในที่สุด แบคทีเรียจะกลายเป็นคลอโรพลาสต์ ซึ่งเป็นออร์แกเนลล์ที่มีอยู่ในพืชทั้งหมด แต่ไม่สามารถอยู่รอดเอง พืชส่วนใหญ่เป็นพืชชั้นสูงประตู พืชดอก ซึ่งยังมีความหลากหลายของต้นไม้ หายใจของพืชเป็นส่วนใหญ่ใน mitochondria ของเซลล์ และการสังเคราะห์ด้วยแสงจะดำเนินการในคลอโรพลาสต์ของเซลล์ [7] การสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียวพบมากที่สุดในโลก กระบวนการปฏิกิริยาที่ใหญ่ที่สุดมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสะสมของพลังงานแสงอาทิตย์ และทำให้บริสุทธิ์ของอากาศ การบำรุงรักษาเนื้อหาในออกซิเจน บรรยากาศและเสถียรภาพของวงจรคาร์บอน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลิต และเป็นสิ่งสำคัญมากในทฤษฎีและปฏิบัติ

ตามการคำนวณ พืชสีเขียวในโลกสามารถผลิตประมาณ 400 ล้านตันของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันต่อวัน ในขณะที่ยัง ปล่อยเกือบ 500 ล้านตันออกซิเจนไปในอากาศ การให้ออกซิเจนและอาหารที่เพียงพอสำหรับมนุษย์และสัตว์ ใบเป็นอวัยวะหลักของการสังเคราะห์แสง และคลอโรพลาสต์เป็นออร์แกเนลล์สำคัญของการสังเคราะห์แสง เม็ดสีคลอโรพลาสต์ในพืชสูงได้แก่คลอโรฟิล (A และ B) และแคโรทีนอยด์ (แคโรทีนและลูทีน), ซึ่งจะกระจายเยื่อสังเคราะห์แสง การดูดซึมและการเรืองแสงของคลอโรฟิลล์แสดงว่า มันสามารถดูดซับพลังงานแสง และได้รับการกระตุ้น โดยแสงแดด

สังเคราะห์ของคลอโรฟิลจะเกิดขึ้นภายใต้สภาพของไฟส่องสว่าง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแสง อุณหภูมิ โภชนาการแร่ น้ำ และออกซิเจน สังเคราะห์แสงประกอบด้วยสองขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของกระบวนการปฏิกิริยาแสง และการดูดซึมคาร์บอนสังเคราะห์แสง รวมทั้งสองขั้นตอนของปฏิกิริยาหลัก และถ่ายโอนอิเล็กตรอน และดำรง phosphorylation ซึ่งอดีตดูดซับ ส่ง และ แปลงแสงพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้า หลังแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็น ATP และ NADPH2 (เรียกรวมกันว่าดูดซึม), พลังงานเคมีสองใช้งาน การเปลี่ยนแปลงของพลังงานเคมีที่ใช้เป็นพลังงานทางเคมีที่มีเสถียรภาพสามารถทำได้ในขั้นตอนการดูดซึมคาร์บอน ดูดซึมคาร์บอนมี C3, C4 และ Cam สาม ตามทางเดินสู่การดูดซึมคาร์บอนต่าง ๆ พืชแบ่งออกเป็นพืช C3 พืช C4 และพืช cam อย่างไรก็ตาม C3 ทางเดินเป็นแบบหลักของการดูดซึมคาร์บอนในพืชทั้งหมด และเอนไซม์ของ CO2 ถูกตรึงกับ rubp carboxymethyl เอนไซม์ วิธี C4 และ cam วิธีมีเฉพาะแตกต่างกัน CO2 คงที่วิธี และในที่สุด ในร่างกายพืชอีกครั้งเพื่อปล่อย CO2 ร่วมใน C3 pathway การสังเคราะห์แป้ง เดิน C4 และ cam เดินคงเอนไซม์ CO2 เผ็ดร้อน ความสัมพันธ์สำหรับ CO2 คือมากกว่าเอนไซม์ RUBP carboxymethyl, C4 ทางบทบาทของ CO2 ปั๊ม กล้องเดินเป็นลักษณะเปิดช่องกลางคืน การดูดซึม และตรึง CO2 การก่อตัวของกรด ปิดช่องฟ้า ใช้ CO2 ออก โดย decarboxylase คืนกรด น้ำตาลก่อตั้งขึ้น โดย C3 pathway

นี่คือการปรับตัวที่จะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการที่ยาวนาน แสงการหายใจเป็นกระบวนการที่เซลล์สีเขียวดูดซับ O2 จะปล่อย CO2 และพื้นผิวเป็นกรดเอทานอลโดย RUBP C3 pathway วิธีการทั้งหมดของกรดเอทานอลตามลำดับได้ดำเนินการในคลอโรพลาสต์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และไมโตคอนเดีย

พืช C3 มีหายใจแสงที่เห็นได้ชัด และหายใจแสงของพืช C4 ไม่ชัดเจน อัตราการสังเคราะห์แสงของพืชขึ้นอยู่กับชนิดพืช ระยะเวลาเจริญเติบโตและสะสมผลิตภัณฑ์ดำรง และยังได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเช่นแสงสว่าง CO2 อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุ และ O2 ผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้สังเคราะห์แสงไม่ได้แยก แต่จะสัมพันธ์กัน และรวม

ในช่วง ที่เหมาะสมเงื่อนไข ดำรงเร็ว พืชพลังงานคือยังคงต่ำมาก ผลผลิตพืชจะแตกต่างจากค่าทางทฤษฎี จึงมีศักยภาพดีสำหรับกระตุ้น การปรับปรุงอัตราการใช้ประโยชน์ของพลังงานแสง เราควรลดการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการรั่ว และอัตราการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ การปรับปรุง โดยเพิ่มพื้นที่การดำรง ยืดเวลาสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ ค่าสัมประสิทธิ์อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์แสง

การปรับปรุงประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเป็นวิธีพื้นฐานในการปรับปรุงผลผลิตพืช


ส่งคำถาม

ส่งคำถาม