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  1. 光合作用 - 维基百科,自由的百科全书

    • 作为起始端的生产者,植物和藻类通过光合作用生产的有机物可以被其它异养生物摄入并消化,然后通过食物链将生物能传递给生态系统内的其它消费者。對大多數生物來説,這個過程是賴以生存的關鍵。而地球上的碳循环,光合作用是其中最重要的一环。 展开

    概览

    光合作用也称光能合成(英語:photosynthesis),是许多食物网基层的等生產者自养生物)利用光能
    自… 展开

    研究历史

    虽然一些在光合作用中的步骤仍不能被完全理解,但是整体的光合方程式自19世纪以来是已知的。
    古希腊哲学家亚里士多德认为,植物生长所需的營養全来自土中。
    • 1642年比利时范·海尔蒙特做 … 展开

    原理

    光合作用文字方程式:二氧化碳水光能葡萄糖氧氣水
    植物與動物不同。綠色植物与部分微生物在陽光充足的白天,能利用太阳提供的能量來進行光合作用,以獲得生長發育必需的養分,这就是所谓的… 展开

     
    1. 光解 水,产生氧气。
    2. 将光能转变成化学能,产生 三磷酸腺苷 (ATP),为碳反应提供能量。
    3. 利用水光解的产物氢离子,合成NADPH及氢离子,为碳反应提供还原剂。
    zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%90%88%E4%BD%9C%E7%94%A8
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  3. 光合作用 - 维基百科,自由的百科全书

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    • 光合作用全过程? - 知乎

    • 光合作用反应式 - 百度百科

    • 光合作用的碳代谢途径 - 环境百科全书

      2020年2月26日 · 光合作用光化学阶段产生氧气(O 2)在大气中的富集(参阅“揭示光合作用的真相”)便是其中一个重要例证。 在进化过程中,不同的独特策略生成了多样化的有机生物分子,用于人的衣、食、住、行。

    • 高中生物必修一•光合作用与能量转化(二) - 知乎专栏

      2022年9月22日 · 1、理解光合作用的过程及原理,掌握光反应、暗反应的过程及其相互关系. 2、描述叶绿体的结构、说明叶绿体的功能。 3、理解环境因素对光合作用强度的影响。 4、重点: 光合作用的发现及研究历史光合作用的光反