植物的光合作用、呼吸作用是否24小时都在进行。 高手来解答

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植物体内一切生化反应的能量来源于呼吸作用。通过对葡萄糖(Glucose)的有氧氧化或无氧酵解而产生大量的生物能量(三磷酸腺苷,ATP),以提供其他的生化反应使用。所有细胞都在无时无刻的进行着呼吸作用,消耗氧气释放着二氧化碳。通过糖酵解——乙酰辅酶A的生成——三羧酸循环——电子传递与氧化磷酸化等四步细胞呼吸的途径来完成能量代谢。细胞进行能量代谢的场所是细胞内的胞质和线粒体等细胞器。

光合作用与呼吸作用不同,但并不相反也不矛盾。因为这两种作用是完全不同的生化模式:光合作用是通过光照来供能并释放氧气的,即光解水的过程,产生氧气和还原当量(烟酰胺腺嘌呤二磷酸核苷酸还原态,NADPH)。还原当量从某种意义上说就相当于生物能量,这些能量用来固定二氧化碳来合成葡萄糖等有机物。光合作用的场所主要是叶组织细胞内的叶绿体。

植物体的光合作用与呼吸作用并存,各自行使着生物学功能和使命,互相协同。表观为光合作用释放氧气,吸收二氧化碳;呼吸作用释放二氧化碳,吸收氧气。光合作用的强弱决定了植物体释放氧气的多少,但并不是说光合作用能够决定呼吸作用,二者并不存在绝对的依存关系。光合作用的主要控制因素是光照,而呼吸作用主要的控制因素是温度。植物的呼吸作用是一直存在的,包括白天和夜晚;而光合作用主要发生在白天。这也就决定了大多数植物体无论是白天还是夜晚都在释放着二氧化碳,吸收着氧气;但是在有光照的时候,光合作用远远超过呼吸作用,使得呼吸作用释放的二氧化碳几乎直接被光合作用所利用,这也就表现为植物在白天释放氧气吸收二氧化碳了。

对于多肉植物,由于这一类植物的细胞采用“景天科酸代谢途径(CAM)”。所以与其它的C3、C4植物有所不同,这一类植物在白天气孔关闭,不发生或者极少发生着气体交换。而在夜晚则不同,它们会进行光合作用和呼吸作用的气体交换,表观上还是释放的氧气远远多于二氧化碳,这一点与其他植物是大大不同的。但这并不等于多肉植物的光合作用发生在夜晚,其实这些二氧化碳被储存在叶肉细胞的有机酸(如:苹果酸)中,当有光照的时候这些有机酸在维管束鞘细胞中分解释放二氧化碳供光合作用使用。

“光照=能量” 这种论断很直接的阐明了光合作用的意义:把非生物体的能量转化为生物能,并合成复杂的有机物来供生物界的有机物循环。生成的有机物又可以通过呼吸作用产生更多的生物能量,为众多的生化反应奠定了基础。所以说,光合作用是呼吸作用的基础,光合作用仅存在于含有叶绿体的生物体中,而呼吸作用则广泛存在于生物界。

定量分析光合作用:对于C3途径植物每转化一分子二氧化碳,需要3分子的ATP;合成一分子葡萄糖需要18分子的ATP。但是经过呼吸作用有氧氧化一分子葡萄糖可以生成36或38个ATP。可见光合作用是固能过程,呼吸作用实际上是能量的生成过程。对于C4或CAM植物来说每生成一分子的葡萄糖需要30分子的ATP,同样呼吸作用分解一分子葡萄糖仍然是36或38个ATP,由即可见C4或CAM植物的代谢率比较低,表观为“生长缓慢”。虽然C3植物比C4植物消耗的ATP少,但由于C4或CAM植物呼吸作用不明显,生成的二氧化碳会立即被光合作用所利用,故C4或CAM植物的光合效率较高,细胞储存养分的能力较强,表观为“多肉肥厚”状态。

对C3、C4、CAM植物的光合作用和呼吸作用的比较和分析是从生理生化角度讨论了植物界的特点,分析了多肉植物与其他植物的异同,确立了多肉植物的生物学地位。同时为多肉植物在园艺学、医学、遗传育种学和生物工程学的研究奠定了理论基础,并提供了研究依据。

植物是在白天还是晚上进行光合作用的

植物早晚都是会吸收氧气的, 因为植物也要呼吸的。 而早上的时候, 植物可以进行光合作用, 光合作用会吸二氧化碳, 释出氧气。 但注意的是, 光合作用是会和呼吸同时进行, 而光合作用的速度比呼吸快, 便会令人有错觉, 以为植物白天只是吸收二氧化碳

晚上却吸收氧气了。 希望帮到你 ^^

参考: 自己

其实植物于晚上不是吸收氧气

而是释放出二氧化碳! ^^ 植物有两个主要o既生理运作. 光合作用: 只可在日间进行

利用阳光将二氧化碳&水变成养份(葡萄糖)及释放出氧气. 呼吸作用: 24小时不断进行

植物内的养份不断分解及释放出能量(二氧化碳)

供给各种生理活动的需要(如输送营养到各部份

长高等),来完成新陈代谢的程序. 因为光合作用只可以在有阳光的情况下进行; 而到o左晚上植物只可以进行呼吸作用. 所以植物o系晚上只会放出二氧化碳. 训觉时

房间o既植物最好移开啦! ;)

因为植物是动物的补充物. 动物食植物. 植物食动物排出黎既野. 动物日间要活动需呼吸氧气

排出二氧化炭

植物在动物活动时提供氧气

吸收二氧化碳做光合作用. 动物夜间要训觉需要氧气小d. 值物无光做不到光合作用.

光合作用(Photosynthesis)是植物、藻类和某些细菌利用叶绿素,在可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为葡萄糖,并释放出氧气的生化过程。植物之所以被称为食物链的生产者,是因为它们能够通过光合作用利用无机物生产有机物并且贮存能量。通过食用,食物链的消费者可以吸收到植物所贮存的能量,效率为30%左右。对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是他们赖以生存的关键。而地球上的碳氧循环,光合作用是其中最重要的一环。 原理 植物与动物不同,它们没有消化系统,因此它们必须依靠其他的方式来进行对营养的摄取。就是所谓的自养生物。对于绿色植物来说,在阳光充足的白天,它们将利用阳光的能量来进行光合作用,以获得生长发育必需的养分。 这个过程的关键参与者是内部的叶绿体。叶绿体在阳光的作用下,把经由气孔进入叶子内部的二氧化碳和由根部吸收的水转变成为葡萄糖,同时释放氧气: 12H2O + 6CO2 + 光 → C6H12O6 (葡萄糖) + 6O2+ 6H2O 注意:上式中等号两边的水不能抵消,虽然在化学上式子显得很特别。原因是左边的水,是植物吸收所得,而且用于制造氧气和提供电子和氢离子。而右边的水分子的氧原子则是来自二氧化碳。为了更清楚地表达这一原料产物起始过程,人们更习惯在等号左右两边都下写上水分子,或者在右边的水分子右上角打上星号。 植物的光合作用可分为光反应和暗反应两个步骤, [编辑] 光反应 场所:叶绿体膜 影响因素:光强度,水分供给 植物光合作用的两个吸收峰 叶绿素a

b的吸收峰过程:叶绿体膜上的两套光合作用系统:光合作用系统一和光合作用系统二,(光合作用系统一比光合作用系统二要原始,但电子传递先在光合系统二开始,一二的命名则是按其发现顺序)在光照的情况下,分别吸收700nm和680nm波长的光子,作为能量,将从水分子光解光程中得到电子不断传递,其中还有细胞色素b6/f的参与,最后传递给辅酶NADP,通过铁氧环蛋白-NADP还原酶将NADP还原为NAPDH。而水光解所得的氢离子则因为顺浓度差通过类囊体膜上的蛋白质复合体从类囊体内向外移动到基质,势能降低,其间的势能用于合成ATP,以供暗反应所用。而此时势能已降低的氢离子则被氢载体NADP带走。一分子NADP可携带两个氢离子。这个NADPH+H离子则在暗反应里面充当还原剂的作用。 意义: 光解水,产生氧气。 将光能转变成化学能,产生ATP,为暗反应提供能量。 利用水光解的产物氢离子,合成NADPH及H离子,为暗反应提供还原剂。 详细过程如下: [1] [2] 光系统由多种色素组成,如叶绿素a(Chlorophyll a)、叶绿素b(Chlorophyll b)、类胡萝卜素(Catotenoids)等组成。既拓宽了光合作用的作用光谱,其他的色素也能吸收过度的强光而产生所谓的光保护作用(Photoprotection)。在此系统里,当光子打到系统里的色素分子时,会如所示一般,电子会在分子之间移转,直到反应中心为止。反应中心有两种,光系统一吸收光谱于700nm达到高峰,系统二则是680nm为高峰。反应中心是由叶绿素a及特定蛋白质所组成(这边的叶绿素a是因为位置而非结构特殊),蛋白质的种类决定了反应中心吸收之波长。反应中心吸收了特定波长的光线后,叶绿素a激发出了一个电子,而旁边的酵素使水裂解成氢离子和氧原子,多余的电子去补叶绿素a分子上的缺。然后叶绿素a透过如图所示的过程,生产ATP与NADPH分子,过程称之为电子传递链(Electron Trport Chain)。 .knowledge.yahoo/question/?qid=7006092201427 2006-11-25 02:19:03 补充: 植物只会吸收二氧化炭释出氧气

并不是都吸氧气的

这是物理的常识呀.

因为进行光合作用

系light

mo 太多sunshine

所以吸收氧气!!

光合作同这个过程是在白天进行的,因为只有在白天,阳光才会照射到植物的叶片上,为光合作用提供能量。

植物的光合作用是一个复杂的过程,它需要阳光、水和二氧化碳以及叶绿体来合成有机物质。这个过程是在白天进行的,因为只有在白天,阳光才会照射到植物的叶片上,为光合作用提供能量。

在晚上,植物不再进行光合作用,但它们仍然会进行呼吸作用。呼吸作用是植物消耗氧气和葡萄糖来产生能量的过程,这个过程在白天和晚上都会进行。

此外,植物也会在晚上释放氧气。这是因为植物在晚上需要消耗氧气来进行呼吸作用,而光合作用产生的氧气在白天已经被消耗殆尽。因此,即使在晚上,植物也会释放一些氧气。

另外,一些植物在晚上会进行夜光合作用。这种光合作用是在月光照射下进行的,通常是一些藻类和菌类利用特殊色素进行光合作用的过程。夜光合作用产生的有机物质可以用于植物的生长和修复损伤。

光合作用对于植物的重要性:

1、光合作用为植物提供了所需的能量。在光合作用中,植物通过捕获太阳光能,将其转化为化学能,存储在合成的有机物质中。这些有机物质之后可以被植物分解,释放能量,供其进行各种生命活动,如生长、繁殖、修复损伤等。

2、光合作用也是植物获取养分的重要途径。在光合作用中,植物从环境中吸收无机物质,如水和二氧化碳,通过光合作用将它们转化为有机物质。这样,植物就能够获取生长所需的碳源、氮源等关键元素,保证自身的健康成长。

3、光合作用还有助于维持地球上的生态平衡。在光合作用过程中,植物会释放氧气,这是我们人类和其他动物呼吸所必需的。因此,光合作用是地球上生命得以持续存在的重要保证。

4、光合作用对于缓解全球气候变化也具有重要意义。通过光合作用,植物可以吸收大量的二氧化碳,从而减轻温室效应,对于稳定地球气候起着重要作用。

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    2026年03月28日
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    尉迟耘博 2026年03月28日

    我是瀚智号的签约作者“尉迟耘博”

  • 尉迟耘博
    尉迟耘博 2026年03月28日

    本文概览:网上有关“植物的光合作用、呼吸作用是否24小时都在进行。 高手来解答”话题很是火热,小编也是针对植物的光合作用、呼吸作用是否24小时都在进行。 高手来解答寻找了一些与之相关的一...

  • 尉迟耘博
    用户032806 2026年03月28日

    文章不错《植物的光合作用、呼吸作用是否24小时都在进行。 高手来解答》内容很有帮助