Cтраница 2
![]() |
Структурные формулы некоторых кароти-ноидов фототрофных бактерий. [16] |
Фотосинтез начинается с поглощения квантов света молекулами хлорофилла и другими связанными с ним пигментами. Молекула пигмента, получившая квант света, переходит в возбужденное состояние, которое длится очень недолго ( - 10 - 9сев) и заканчивается возвращением ее к исходному, стабильному уровню. Этот переход сопровождается либо передачей возбужденного состояния другой молекуле пигмента, либо потерей сообщенной энергии в виде тепла, флуоресценции и фосфоресценции. При миграции энергии электронных возбужденных состояний по пигментному комплексу она может частично достичь так называемых реакционных фотохимических центров. В такие центры входят молекулы хлорофилла и связанные с ними переносчики электронов. Их принято обозначать буквой П с указанием той длины волны, где они сами обусловливают поглощение света. Таким образом, большинство молекул хлорофилла только абсорбируют лучистую энергию, а за ее использование для фотосинтеза ответственна лишь небольшая их часть. [17]
Фотосинтез является ключевым процессом жизнедеятельности и осуществляется в основном в растениях. [18]
Фотосинтез фактически является циклическим процессом. [19]
Фотосинтез представляет собой сложную последовательность процессов, в которых первоначально поглощенная солнечная энергия используется в серии окислительно-восстановительньтх реакций ( некоторые из них протекают в темноте), в конечном счете приводящих к соединению воды и диоксида углерода и их превращению в глюкозу с одновременным выделением молекулярного кислорода. [20]
Фотосинтез и дыхание растений могут быть изучены автоматически, без всякого вмешательства в процесс их роста, путем помещения растений в камеру, через которую пропускается точно измеренный объем воздуха. [21]
Фотосинтез - единственный процесс на Земле, протекающий против градиента термодинамического потенциала; в этом процессе неорганические продукты ( двуокись углерода и вода) превращаются в органические соединения, преимущественно углеводы, а также белки и жиры. Значение фотосинтеза в жизни нашей планеты заключается в обогащении атмосферы кислородом, удалении избыточной двуокиси углерода и создании зелеными растениями ежегодно - 100 млрд. т биомассы, из которых 2 млрд. т расходуется на пищу человека. [22]
Фотосинтез - единственный процесс на Земле, протекающий против градиента термодинамического потенциала; в этом процессе неорганические продукты ( оксид углерода и вода) превращаются в органические соединения, преимущественно уг. Значение фотосинтеза в жизни нашей планеты заключается в обогащении атмосферы кислородом, удалении избыточного оксида углерода ( IV) и создании зелеными растениями ежегодно 100 млрд. т биомассы, из которых 2 млрд. т расходуется на пищу человека и животных. [23]
![]() |
Вертикальное распределение кислорода в Черном море. а-в феврале ( 1956 г.. б-ъ августе ( 1951 г. [24] |
Фотосинтез - процесс ассимиляции углекислоты растительными, организмами за счет энергии солнечных лучей, при этом освобож-адется кислород. [25]
Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла - зеленого красящего вещества растений. Это сложное органическое соединение, относящееся к классу гетероциклов. Хлорофилл получен и синтетически. [26]
Фотосинтез и урожай, сборы, работ по физиологии растений, посвященный памяти К, А. [27]
Фотосинтез может влиять на распределение кислородных изотопов между водой и воздухом также иным путем. Выше указывалось, что это распределение соответствует, очевидно, фотостационарному состоянию, а не термодинамическому равновесию. Если кислород при фотосинтезе образуется одинаково из Н2018 и Н2016, на что указывают, повидимому, данные Виноградова и Тейс [17], то в обратной тепловой реакции тяжелый изотоп реагирует медленно; это должно вызвать накопление тяжелого изотопа в атмосфере и может, таким образом, объяснить большую плотность атмосферного кислорода. [28]
Фотосинтез включает сложный комплекс различных по природе реакций, в результате которых образуются молекулы углеводов, представляющие собой концентрат энергии в клетке. [29]
Фотосинтез - это медленный и малоэффективный процесс, поскольку зеленый лист использует для фотосинтеза всего 1 % падающей на него солнечной энергии. Органические вещества, возникшие в процессе фотосинтеза, характеризуются высоким запасом внутренней энергии. Но эта энергия недоступна для непосредственного использования ее в химических реакциях, протекающих в живых организмах. Перевод этой потенциальной энергии в активную форму осуществляется при дыхании. В качестве побочного продукта реакции фотосинтеза выступает кислород. [30]