植物光合作用是植物生理學(xué)中近年來(lái)頗受人們注意的一個(gè)研究領(lǐng)域。這幾年來(lái)我國(guó)科學(xué)家們(包括植物生理學(xué)家、生物化學(xué)家、化學(xué)家、物理學(xué)家),經(jīng)中國(guó)科學(xué)院與有關(guān)部門(mén)的支持與指導(dǎo)之下,互相協(xié)作,群策群力,其研究工作己獲得長(zhǎng)足的進(jìn)展和可喜的成果。1981年11月中國(guó)植物生理學(xué)會(huì)在廈門(mén)舉行了光合作用機(jī)理學(xué)術(shù)會(huì)議,收到一百多篇的論文,又在全體大會(huì)上作了17個(gè)綜合性的專(zhuān)題報(bào)告,與會(huì)同志反應(yīng)良好?,F(xiàn)將17篇綜合性的專(zhuān)題報(bào)告,作為《光合作用研究進(jìn)展》第三集出版。其內(nèi)容有:(1)目前國(guó)際光合作用研究動(dòng)態(tài);(2)葉綠體類(lèi)囊體的靜電特性與結(jié)構(gòu)功能的關(guān)系;(3)光合作用中光系統(tǒng)Ⅰ、光系統(tǒng)Ⅱ以及集光色素蛋白復(fù)合物的研究;(4)光系統(tǒng)Ⅱ有關(guān)蛋白質(zhì)功能的探討;(5)小麥葉綠體膜的發(fā)育;(6)葉綠體光合磷酸化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的研究;(7)葉綠素a的電子躍遷譜及其光合作用的模擬研究;(8)光合作用原初過(guò)程機(jī)理的模型體系;(9)鐵氧化還原蛋白-循環(huán)光合磷酸化的電子傳遞途徑和能量保存;(10)光合磷酸化與電子傳遞的偶聯(lián)機(jī)理及其調(diào)節(jié)控制;(11)二磷酸核酮糖羧化酶的光活化;(12)C4植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶的調(diào)節(jié)特性;(13)光合作用及其產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化、積累與輸出;(14)光呼吸與光合碳代謝的關(guān)系;(15)光合、固氮和氫代謝在滿(mǎn)江紅-魚(yú)腥藻共生體中的整合;(16)莢膜紅假單胞菌的光合、固氮與放氫;(17)海藻光合作用和進(jìn)化。
本書(shū)供作生物科學(xué)、尤其是生物化學(xué)、生物物理、植物生理、物理學(xué)、化學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)等有關(guān)科學(xué)工作者與有關(guān)高等院校師生的參考讀物。
前言
目錄
國(guó)際光合作用研究近況 沈允鋼 施教耐 周佩珍 戴云玲
類(lèi)囊體的靜電特性與結(jié)構(gòu)功能的關(guān)系 曹華順
光系統(tǒng)Ⅰ、光系統(tǒng)Ⅱ以及集光色素復(fù)合物的研究 戴云玲 匡廷云 儲(chǔ)鐘稀 郝迺斌 李桐柱 張正東 許春輝 婁世慶
光系統(tǒng)Ⅱ有關(guān)蛋白質(zhì)功能的初步探討 周佩珍 李良璧 張正東 馬桂芝
小麥葉綠體膜的發(fā)育 林世青 張其德 婁世慶 唐崇欽 左寶玉 匡廷云
葉綠體光合磷酸化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的研究 李淑俊 王國(guó)強(qiáng)
葉綠素a的電子躍遷譜及其光合作用的模擬研究 唐樹(shù)延 金長(zhǎng)清 楊善元 陳連春 孟繼武 金昌根
光合作用原初過(guò)程機(jī)理的模型體系研究 郭礎(chǔ) 張興康
鐵氧化還原蛋白-循環(huán)光合磷酸化的電子傳遞途徑和能量保存 沈鞏楙 錢(qián)露萍 葉濟(jì)宇
光合磷酸化與電子傳遞的偶聯(lián)機(jī)理及其調(diào)節(jié)控制 沈允鋼 李有則 黃卓輝 衛(wèi)瑾 魏家綿 徐春和 馮愈
1,5-二磷酸核酮糖羧化酶的光活化 吳光耀
C4植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶調(diào)節(jié)特性的研究 施教耐 吳敏賢
光合作用及其產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化、積累與輸出 夏叔芳 沈允鋼 李德耀 張振清 許大全
光呼吸與光合碳代謝的關(guān)系 高煜珠
光合、固氮和氫代謝在滿(mǎn)江紅-魚(yú)腥藻共生體中的整合 施定基 湯佩松
莢膜紅假單胞菌(Rhodopseudomonas capsulata)的光合、固氮與放氫 宋鴻遇
海藻光合作用和進(jìn)化 曾呈奎 周百成
◆ 光線(xiàn)光譜與植物光合作用的關(guān)系 近年來(lái),光質(zhì)對(duì)植物生長(zhǎng)與形態(tài)的影響引起研究人員的重視。例如日本學(xué)界著重探討LED單色光對(duì)組織培養(yǎng)苗的生長(zhǎng)性狀影響。以色列則以不同顏色的塑料布為披覆材料,探討對(duì)于葉菜與...
可以的,能否光合作用跟光源是什么沒(méi)啥關(guān)系,只跟波長(zhǎng)有關(guān)系, 葉綠素對(duì)光波最強(qiáng)的吸收區(qū)有兩個(gè):一個(gè)在波長(zhǎng)為640~660nm的紅光部分,另一個(gè)在波長(zhǎng)為430~450nm的藍(lán)紫光部分。此外,葉綠素對(duì)橙光、...
日光燈可以使植物進(jìn)行光合作用,它主要是靠藍(lán)綠光和紅橙光,紅光是促使植物生長(zhǎng),同時(shí)又能延緩植物的衰老。
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運(yùn)用美國(guó)產(chǎn)CI-340便攜式光合測(cè)定系統(tǒng)和OS1-FL便攜式葉綠素?zé)晒鈨x,比較研究了5個(gè)三角梅品種的光合作用日變化特征,包括凈光合速率、光合有效輻射、溫度、空氣濕度、大氣二氧化碳濃度、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度、葉間二氧化碳濃度等因子及葉綠素?zé)晒鈩?dòng)力學(xué)參數(shù)。結(jié)果表明:不同三角梅品種的光合速率日變化都呈現(xiàn)不對(duì)稱(chēng)的雙峰曲線(xiàn),有明顯的"午休"現(xiàn)象;氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率和凈光合速率變化均成正相關(guān),影響三角梅光合速率下降的主要因素是氣孔限制。熒光動(dòng)力學(xué)參數(shù)變化表明,5個(gè)品種光合作用器官在中午光強(qiáng)和溫度較高下其光合活性受到了暫時(shí)的抑制,光合器官并沒(méi)有受到損傷,隨著光強(qiáng)和溫度的下降其光合功能得到恢復(fù),說(shuō)明這些三角梅品種能較好地適應(yīng)強(qiáng)光輻射及高溫栽培條件,品種之間差異不明顯。
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評(píng)分: 4.7
黑藻(Hydrilia verticillata(L.f.)Royle-Serpicula verticil-lata L.f)別名輪葉黑藻、輪葉水草(廣東)、車(chē)軸草(河北),廣泛分布在較溫暖地區(qū)的靜水池沼、溝渠及稻田內(nèi),現(xiàn)行高中教材用它觀察細(xì)胞質(zhì)的流動(dòng)現(xiàn)象,由于它生活在水中,光合作用產(chǎn)生的O2以氣泡的形式釋放出來(lái),所以,可以用測(cè)定O2釋放速度的方法來(lái)測(cè)定光合作用強(qiáng)度.同時(shí),水環(huán)境中的溫度和CO2的濃度這兩個(gè)實(shí)驗(yàn)變量也好控制.所以,用它探索各種因素對(duì)光合作用的影響,實(shí)驗(yàn)效果非常好.
光合作用(Photosynthesis)是綠色植物和藻類(lèi)利用葉綠素等光合色素和某些細(xì)菌(如帶紫膜的嗜鹽古菌)利用其細(xì)胞本身,在太陽(yáng)光的照射下,將二氧化碳和水(細(xì)菌為硫化氫和水)轉(zhuǎn)化為有機(jī)物,并釋放出氧氣(細(xì)菌釋放氫氣)的生化過(guò)程。
植物之所以被稱(chēng)為食物鏈的生產(chǎn)者,是因?yàn)樗鼈兡軌蛲ㄟ^(guò)光合作用利用無(wú)機(jī)物生產(chǎn)有機(jī)物并且貯存能量。通過(guò)食用,食物鏈的消費(fèi)者可以吸收到植物及細(xì)菌所貯存的能量,效率為10%~20%左右。對(duì)于生物界的幾乎所有生物來(lái)說(shuō),這個(gè)過(guò)程是它們賴(lài)以生存的關(guān)鍵。而地球上的碳氧循環(huán),光合作用是必不可少的。
光合作用的實(shí)質(zhì)是把CO2和H2O轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C(jī)物(物質(zhì)變化)和把光能轉(zhuǎn)變成ATP中活躍的化學(xué)能再轉(zhuǎn)變成有機(jī)物中的穩(wěn)定的化學(xué)能(能量變化)。
CO2 H2O( 光照、酶、 葉綠體)==糖類(lèi) O2
光合作用強(qiáng)度基本信息
指的是植物在光照下,單位時(shí)間、單位面積同化二氧化碳的量,常用單位為毫克二氧化碳/平方分米/小時(shí)(請(qǐng)自己轉(zhuǎn)換為通用代號(hào),下同,答者注)。實(shí)際光合作用強(qiáng)度是植物在光照下實(shí)際同化二氧化碳的量,但植物在進(jìn)行光合作用時(shí)也進(jìn)行呼吸作用,會(huì)同時(shí)放出二氧化碳,因此所測(cè)得的一般為表面光合作用或凈光合作用,就是實(shí)際光合作用所同化的二氧化碳的量減去因呼吸作用而釋放的二氧化碳的量。一般所說(shuō)的光合作用強(qiáng)度,就是指凈光合作用強(qiáng)度。
植物葉片光合作用、蒸騰作用、熒光作用等相關(guān)測(cè)定;草地生態(tài)系統(tǒng)CO2交換。