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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为提高植物光合作用效率,分析了光合作用与半导体激光照明、植物增产的关系.得出太阳光子与叶绿素a的量子频率相匹配的结论,并验证了半导体激光植物灯在大田种植与设施农业中应用的可行性.通过比较正常光照与半导体激光照射下的植物生长情况,可以得出半导体激光光子与太阳光子的光质高度相近的结论.  相似文献   

2.
地球随时都沐浴在太阳光的照射之下。地球上的植物和浮游植物等等利用太阳光生长,这种生长方式就叫做“光合作用”。  相似文献   

3.
《科学世界》2010,(1):16-17
最早进行光合作用的不是蓝藻.而是光合细菌.吸收太阳光的色素也不是叶绿素而是菌绿素。不过,这种原始的光合系统有着很大的缺陷。一方面,菌绿素转化光能的效率较低;另一方面.与现今植物利用水进行光合作用不同.光合细菌需要硫化氢作为反应物质。而硫化氢本身不稳定.且在环境中的含量较低.这大大限制了光合细菌的发展。  相似文献   

4.
《国家科技成果重点推广计划》项目二氧化碳检测仪编号:T960028农作物产量95%以上来自光合作用,植物利用太阳光,将CO2和水合成为有机物。空气中CO2含量仅330ppm,温室和塑料大棚中增施CO2可大幅度增加蔬菜产量,如西红柿可增产一倍。不同植物...  相似文献   

5.
生物质能:潜力巨大的「绿色油田」   总被引:1,自引:0,他引:1  
古老的新兴产业 生物质能顾名思义就是来源于生物质的能量。生物质是动物、植物、菌物活体物质的总称,追本溯源则都是植物通过光合作用将CO2和H2O生成(CH2O)n(碳水化合物),将太阳光的物理能转变成化学能,它是世界上惟一的、独特的转化过程,也是生机盎然,千姿百态的生物世界存在的基础。  相似文献   

6.
国际资讯     
《今日科技》2011,(11):18-19
美国 用金纳米电极从海藻细胞中获得电流 目前,美国斯坦福大学的科学家首次利用海藻细胞成功地制造电流。他们利用海藻植物的光合作用可以将太阳光转换成化学能量的原理,这将是迈出生产高能量生物电流的第一步,这种高能环保技术可以避免生成二氧化碳。  相似文献   

7.
光合作用是绦色植物碳素的营养过程,这一过程,是植物叶,借助于吸收太阳光能来实现的。植物叶经过光合作用,形或最初的有机物质。它利用这些营养物质,不仅营养了自己,而且又供应了整个植株和其他器官的营养,这已是众所周知的了。然而,植物叶在制造营养物质的运转和土壤中水份情况的关系,以及不同密植情况下这些营养物质往茎桿的运转情况,仍是目前“农业八字宪法”中所要探讨的问题,这就是本实验的主要目的。  相似文献   

8.
植物修复是指利用植物来清除环境中包括重金属在内的污染物。土壤或者水体中的污染物经植物的根转运到植物的地上组织进行贮存,这些含有污染物的植物组织最终可被收割及合理处理。植物可利用太阳光进行光合作用营自养生活的这一特性使得植物修复成为一种经济有效且环保的方法清除污染物。重金属是采矿业和制造业等工业的附属产物,对人类健康有非常严重的毒害作用。据报道,转基因植物可以用来解除土壤中如汞、镉、砷、硒等重金属的毒性,但是目前还没有铅结合蛋白从植物中被分离出来。酰基辅酶A结合蛋白(Acyl-Co A-binding proteins,ACBPs)已被阐明在体内和体外都能结合铅。因此,本文将论述利用改造植物中的ACBP蛋白进行植物修复铅的潜能。  相似文献   

9.
生物多样性是指地球上的生物所有形式、层次和联合体中生命的多样化,简单地说,生物多样性是生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和.生物多样性包括三个层次:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性.自然界中植物的光合作用也存在着多样性.最初人们根据光合作用中的碳同化途径的不同,可把植物分为三碳植物(C3植物)、四碳植物(C4植物)和景天科酸代谢植物(CAM植物).随着研究的进行又发现了兼有以上光合碳同化途径类型的植物,从而更全面地说明了植物光合作用的多样性,也为植物光合作用基因工程的研究提供了事实依据.  相似文献   

10.
叶绿素和金属叶绿素衍生物是一类具有荧光特性的化合物.对其荧光性规律及与金属影响植物光和作用的关系进行了总结,并介绍了叶绿素荧光动力学在光合作用中的应用,为深入研究重金属及稀土金属离子对植物光合作用的影响提供了新的思路.  相似文献   

11.
《广西科学》2009,(4):391-391
光合作用广泛存在于自然界,叶绿体收集太阳光能,将水和二氧化碳转化为有机物(首先是葡萄糖),并释放出氧气。但这只是最终结果,整个过程一开始是将水和二氧化碳气转化为氧,自由的质子和电子。在光合作用中产生了两个化学反应,叶绿素分子失去两个电子,水分子发生分解。尽管光合作用在各种教科书中都得到了详尽的阐述,但是想人工实现这一过程却绝非易事,主要的问题在于缺少有效地电解水的媒介,  相似文献   

12.
A:影响植物生长的主要因素包括光照、温度和养料。首先,适宜的光照对植物来说尤为重要,不过光照有时也会对植物的生长产生负面的抑制作用。太阳光中,红色光对植物生长产生的阻碍作用最小,紫色光的阻碍作用最大。高山上空气比较稀薄且灰尘较少,因此太阳光中的紫色光较强,会阻碍植物的正常生长。  相似文献   

13.
光合作用认识史   总被引:2,自引:0,他引:2  
光合作用认识史张青棋(安徽大学出版社合肥230039)绿色植物的光合作用是现今地球上唯一能利用太阳能,将二氧化碳和水合成有机物质并放出氧气的自然过程。正是植物的这种光合作用,几乎为人类提供了全部食物与能源。正因为如此,有史以来,人类对光合作用的认识与...  相似文献   

14.
西北干旱区玉米农田光合作用对地表能量平衡的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于"黑河流域生态-水文过程综合遥感观测联合试验"的涡动相关通量观测数据与气象资料,拟合了张掖地区玉米农田的土壤呼吸速率,估算玉米的植物光合作用,分析光合作用对地表能量闭合率的影响.结果显示:张掖地区玉米农田土壤呼吸速率与4 cm深度的土壤温度和土壤水分相关性最大,选取该深度处土壤温度和水分拟合土壤呼吸速率.土壤温度和土壤水分的单因子拟合模型均不适用于6月下旬玉米农田土壤呼吸速率拟合,确定了以土壤温度和土壤水分为双因子的非线性双幂模型及其参数.考虑植物光合作用时,地表能量闭合率的提升幅度为2.0%~3.5%,平均约2.7%.植物光合作用与土壤呼吸作用均表现出明显的单峰日变化趋势,前者峰值比后者提前近2 h;与土壤呼吸作用相比,植物光合作用日变化剧烈,变化幅度也较强.准确拟合土壤呼吸速率对植物光合作用估算有很大影响,对于地表能量闭合率研究,植物光合作用的贡献不容忽略.  相似文献   

15.
一、引言农业上的产量包括着植物的不同形态学部分(根、叶、果实、纤维等)或不同的化学成分(油、糖等),但是构成产量的基础都是植物生活过程中所累积的有机物质。小麦的经济产量是籽粒,它与植物干物质累积的关系更为直接。植物体内有机物质的基本综合过程是光合作用,通过光合作用植物可以同化环境中的碳元素及太阳能,制成有机物。有机物质占植物重量的90-95%,而碳又占植物总干重的42-45%。因此,可以认为,农业上的所有收获物,都是光合作用的产物,而农业上提高产量的问题,基本上就是如何提高单位土地面积上作物的光合作用年产量的问题。关于  相似文献   

16.
最近,日本科研人员成功地分离出四种植物的光合作用遗传基因。这四种植物是:水稻、梨树、松树和玉米。分离出前三种植物的光合作用遗传基因在世界上还是第一次。人们发现,不同的植物,其光合作用的能力和光合作用的速度也有差异。热带的主要作物(如玉米和甘蔗)的光合作用比温带主要作物(如水稻、麦类和大豆等)强,光合速度也是前者快。因此,科学家设想,如果能将光合能力强、光合速度快的热带作物  相似文献   

17.
在各类《植物生理学》的考试中,经常会碰到这类考题:(1)简述植物碳素同化作用概念、类型及其进化顺序。(2)绿色植物光合作用的CO2同化途径包括哪几类?试比较其异同。(3)植物碳素同化作用包括哪几类?等,从考试结果看,此类题考生得分并不高,有不少考生答不完整,甚至有的答错,究其原因主要在于把植物的碳素同化作用与绿色植物光合作用中的CO2同化途径混为一谈所致。据此,以下将这两种概念的区别和联系加以讨论。1自养植物与异养植物碳素是植物的必需营养元素之一,碳素营养是植物的生命基础。其一,因植物体的干物质中有90%…  相似文献   

18.
日本奈良尖端科学技术大学的研究小组成功利用转基因技术提高植物光合作用的能力,使其生长周期得以大幅度缩短。日本奈良尖端科学技术大学的研究小组成功利用转基因技术提高植物光合作用的能力,使其生长周期得以大幅度缩短。研究人员将高活性蓝藻光合作用的相关基因植入烟草当中,它会进入叶绿体的 DNA 之中,而不会进入细胞核内的 DNA 中,这样就可以避免转基因通过烟草花粉而扩散出去。植物细胞内的叶绿体 DNA 与细胞核的 DNA 不同,它与光合作用有关。  相似文献   

19.
叶绿素a的光谱分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
叶绿素a的光谱分析周武(山东师范大学化学系,250014,济南;36岁,男,实验师)地球上一切生命活动都需要能量.能量最主要来源是太阳光.只有绿色植物(以及某些细菌)能转化和贮存太阳能,这一过程就是光合作用.光合作用时,叶绿素吸收太阳能转变为化学能,...  相似文献   

20.
《奇闻怪事》2012,(5):54-55
叶绿体收集太阳光能,将水和二氧化碳转化为葡萄糖等有机物,并释放出氧气,这是广泛存在于自然界的光合作用。植物通过光合作用获取能量,那么人呢?人类是否也能像植物那样,用清洁、简便、高效的办法从自然界获取能量呢?光合作用——植物隐藏着哪些奥秘从太阳系诞生的那天算起,经过亿万年的进化演变,地球上  相似文献   

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