|
| |||
Реферат: ФотосинтезСОДЕРЖАНИЕ: 1. История фотосинтеза. 2. Процессы, происходящие в листе. 3. Современные представления о фотосинтезе. 4. Роль фотосинтеза в природе. История фотосинтеза. В течение тысячелетий люди считали, что питается растение исключительно
благодаря корням, поглощая с их помощью все необходимые вещества из почвы. На два столетия в науке утвердилась теория водного питания растений. Листья, по этой теории, лишь помогали растению испарять излишнюю влагу. К самому неожиданному, но правильному предположению о воздушном питании растений ученые пришли лишь к началу девятнадцатого века. Важную роль в понимании этого процесса сыграло открытие, совершенное английским химиком Джозефом Пристли в 1771 году. Он поставил опыт, в результате которого он сделал вывод: растения очищают воздух и делают его пригодным для дыхания. Позднее выяснилось: для того, чтобы растение очищало воздух, необходим свет. Десять лет спустя учёные поняли, что растение не просто превращает углекислый газ в кислород. Углекислый газ необходим растениям для жизни, он служит для них настоящей пищей (вместе с водой и минеральными солями). Воздушное питание растений называется фотосинтезом. Кислород в процессе фотосинтеза выделяется в качестве необычного продукта. Миллиарды лет назад на земле не было свободного кислорода. Весь кислород, которым дышат почти все живые существа нашей планеты, выделен растениями в процессе фотосинтеза. Фотосинтез сумел изменить весь облик нашей планеты! Начиная с семидесятых годов прошлого столетия, крупные успехи в области
фотосинтеза были получены в России. Работами русских учёных Пуриевича, Значение фотосинтеза не осознавалось до сравнительно недавнего времени. Аристотель и другие учёные Греции, наблюдая, что жизненные процессы животных зависят от потребления пищи, полагали, что растения добывают свою «пищу» из почвы. Немногим более трехсот лет назад в одном из первых тщательно
продуманных биологических экспериментов голландский врач Ян Ван Гельмонт
представил доказательства того, что не одна почва кормит растение. Ван Через пять лет масса игл увеличилась на 74,4 кг, в то время, как масса почвы уменьшилась только на 57 гр. В конце XVIII века английский ученый Джозеф Пристли сообщил, что он Опыты Пристли впервые позволили объяснить, почему воздух на Земле
остается «чистым» и может поддерживать жизнь, несмотря на горение
бесчисленных огней и дыхание множества живых организмов. Он говорил: Позднее голландский врач Ян Ингенхауз (1730-1799) подтвердил работу Исследователем, который опроверг эту общепринятую теорию, был С О2 + 2Н2S (CH2O) + Н2О + 2S Этот факт не привлекал внимания исследователей до тех пор, пока ван свет С О2 + 2Н2А (CH2O) + Н2О + 2А В этом уравнении Н2А представляет собой либо воду, либо другое окисляемое вещество, например, сероводород или свободный Н2. У зеленых растений и водорослей Н2А = Н2О. То есть ван Ниль предположил, что Н2О, а не углекислота, разлагается при фотосинтезе. Эта блестящая идея, выдвинутая в тридцатые годы, экспериментально была доказана позднее, когда исследователи, использую тяжелый изотоп О2(18О2), проследили путь кислорода от воды до газообразного состояния: свет С О2 + 2Н218О2 (CH2O) + Н2О + 18О2 Таким образом, для водорослей или зеленых растений, у которых вода служит донором электронов, суммарное уравнение фотосинтеза записывается следующим образом: свет 6СО2 + 12Н2О C6H12O6 + 6О2 + 6Н2О Процессы, происходящие в листе. Лист осуществляет три важных процесса – фотосинтез, испарение воды и газообмен. В процессе фотосинтеза в листьях из воды и двуокиси углерода под действием солнечных лучей синтезируются органические вещества. Днем, в результате фотосинтеза и дыхания, растение выделяет кислород и двуокись углерода, а ночью – только двуокись углерода, образующуюся при дыхании. Большинство растений способно синтезировать хлорофилл при слабом освещении. При прямом солнечном освещении хлорофилл синтезируется быстрее. Необходимая для фотосинтеза световая энергия в известных пределах поглощается тем больше, чем меньше затемнен лист. Потому у растений в процессе эволюции выработалась способность поворачивать пластину листа к свету так, чтобы на нее падало больше солнечных лучей. Листья на растении располагаются так, чтобы не притеснять друг друга. Тимирязев доказал, что источником энергии для фотосинтеза служат преимущественно красные лучи спектра. На это указывает спектр поглощения хлорофилла, где наиболее интенсивная полоса поглощения наблюдается в красной, и менее интенсивное – в сине-фиолетовой части. В хлоропластах вместе с хлорофиллом имеются пигменты каротин и ксантофилл. Оба этих пигмента поглощают синие и, отчасти, зеленые лучи и пропускают красные и желтые. Некоторые ученые приписываю каротину и ксантофиллу роль экранов, защищающих хлорофилл от разрушительного действия синих лучей. Процесс фотосинтеза слагается из целого ряда последовательных реакций, часть которых протекает с поглощением световой энергии, а часть – в темноте. Устойчивыми окончательными продуктами фотосинтеза являются углеводы (сахара, а затем крахмал), органические кислоты, аминокислоты, белки. Фотосинтез при различных условиях протекает с разной интенсивностью. Интенсивность фотосинтеза также зависит от фазы развития растения. Обычное содержание углекислоты в воздухе составляет 0,03% по объему. Растения испаряют или трансперируют очень большое количество воды. Растение регулирует процесс испарения воды посредством работы устьиц. Процесс фотосинтеза и постоянное протекающее дыхание живых клеток листа требуют газообмена между внутренними тканями листа и атмосферой. В процессе фотосинтеза из атмосферы поглощается ассимилируемый углекислый газ и возвращается в атмосферу кислородом. Применение изотопного метода анализа показало, что кислород, возвращаемый в атмосферу (16О) принадлежит воде, а не углекислому газу воздуха, в котором приобладает другой его изотоп - 15О. При дыхании живых клеток (окисление свободным кислородом органических веществ внутри клетки до углекислого газа и воды) необходимо поступление из атмосферы кислорода и возвращение углекислоты. Этот газообмен также в основном осуществляется через устьичный аппарат. Современные представления о фотосинтезе. В настоящее время известно, что фотосинтез проходит две стадии, но
только одна из них – на свету. Доказательства двухстадийности процесса
впервые были получены в 1905 году английским физиологом растений Ф.Ф. На основание экспериментов Блэклин сделал следующие выводы. 1.Имеется одна группа светозависимых реакций, которые не зависят от температуры. Объем этих реакций в диапазоне низких освещенностей мог возрастать с увеличением освещенности, но не с увеличением температуры. 2.Имеется вторая группа реакций, зависимых от температуры, а не от света. Оказалось, что обе группы реакций необходимы для осуществления фотосинтеза. Увеличение объема только одной группы реакций увеличивает объем всего процесса, но только до того момента, пока вторая группа реакций не начнет удерживать первую. После этого необходимо ускорить вторую группу реакций, чтобы первые могли проходить без ограничений. Таким образом, было показано, что обе стадии светозависимы: «световая и темновая». Важно помнить, что темновые реакции нормально проходят на свету и нуждаются в продуктах световой стадии. Выражение «темновые реакции» просто означает, что свет как таковой в них не участвует. Объем темновых реакций возрастает с увеличением температуры, но только до 30о, а затем начинает падать. На основании этого факта предположили, что темновые реакции катализируются ферментами, поскольку обмен ферментативных реакций, таким образом, зависит от температуры. В последствие оказалось, что данный вывод был сделан неправильно. На первой стадии фотосинтеза (световые реакции) энергия света
используется для образования АТР (молекула аденозин-трифосфата) и
высокоэнергетических переносчиков электронов. На второй стадии фотосинтеза Процесс фотосинтеза все больше и больше привлекает к себе внимание ученых. Наука близка к разрешению важнейшего вопроса – искусственного создания при помощи световой энергии ценных органических веществ из широко распространенных неорганических веществ. Проблема фотосинтеза усиленно разрабатывается ботаниками, химиками, физиками и другими специалистами. В последнее время уже удалось искусственно получить синтез формальдегида и сахаристых веществ из водных растворов карбонатной кислоты; при этом роль поглотителя световой энергии играли вместо хлорофилла карбонаты кобальта и никеля. Недавно синтезирована молекула хлорофилла. Успехи науки в области синтеза органических веществ наносят сокрушительный удар по идеалистическому учению – витализму, который доказывал, что для образования органических веществ из неорганических необходима особая «жизненная сила» и что человек не сможет синтезировать сложные органические вещества. Фотосинтез в растениях осуществляется в хлоропластах. Он включает преобразования энергии (световой процесс), превращение вещества (темновой процесс). Световой процесс происходит в гилакоидах, темновой – в строме хлоропластов. Обобщенное циркулирование фотосинтеза выглядит следующим образом: свет 6СО2 + 12Н2О C6H12O6 + 6Н2О + 6О2 Два процесса фотосинтеза выражаются отдельными уравнениями свет 12Н2О 12H2 + 6О2 + энергия АТР (световой процесс) свет 12H2 + 6О2 + энергия АТР С6Н12О6 + Н2О (темновой процесс) Значение фотосинтеза в природе. Фотосинтез – единственный процесс в биосфере, ведущий к увеличению ее свободной энергии за счет внешнего источника. Запасенная в продуктах фотосинтеза энергия – основной источник энергии для человечества. Ежегодно в результате фотосинтеза на Земле образуется 150 млрд. тонн органического вещества и выделяется около 200 млн. тонн свободного кислорода. Круговорот кислорода, углерода и других элементов, вовлекаемых в фотосинтез, поддерживает современный состав атмосферы, необходимый для жизни на Земле. Фотосинтез препятствует увеличению концентрации СО2, предотвращая перегрев Земли вследствие так называемого «парникового эффекта». Поскольку зеленые растения представляют собой непосредственную или
опосредованную базу питания всех других гетеротрофных организмов,
фотосинтез удовлетворяет потребность в пище всего живого на нашей планете. Квадратный метр поверхности листьев в течение одного часа продуцирует около одного грамма сахара; это значит, что все растения, по приблизительной оценке, изымают из атмосферы от 100 до 200 млрд. тонн С в год. Около 60% этого количества поглощают леса, занимающие 30% непокрытой льдами поверхности суши, 32% - окультуренные земли, а оставшиеся 8% - растения степей и пустынных мест, а также городов и поселков. Зеленое растение способно не только использовать углекислый газ и
создавать сахар, но и превращать азотные соединения, и соединения серы в
вещества, слагающие его тело. Через корневую систему растение получает
растворенные в почвенной воде ионы нитратов и перерабатывает их в своих
клетках в аминокислоты – основные компоненты всех белковых соединений. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Айкхорн П. И др. «Современная ботаника», стр.95-99. 2. Артемов А. «Энциклопедия БИОЛОГИЯ», 1995, стр.200-203. 3. Коган В.Л. и др. «Биология», 1984, стр.160-161. 4. Медведева В. «Ботаника», 1980, стр.128-131. 5. Питерман И. и др. «Интересная ли ботаника?», 1979, стр.19-20. 6. Пенкин П. «Физиология растений», 1975, стр.69. 7. Челобитько Г. и др. «Ботаника», 1990, стр.79, 102-103.
Значение и роль фотосинтеза Основной источник энергии Слово "фотосинтез" означает буквально создание или сборку чего-то под действием света. Обычно ...
Ван Нил предполагал, что фотосинтез зеленых растений и водорослей является частным случаем, когда кислород в фотосинтезе происходит из воды, а не из углекислоты. Внешние параметры - это количество и качество света, попадающего на листья, температура окружающей среды, концентрация углекислоты и кислорода в атмосфере вблизи растения....
Фотосинтез История фотосинтеза. В течение тысячелетий люди считали, что питается растение исключительно благодаря корням, поглощая с их помощью все ...
В течение тысячелетий люди считали, что питается растение исключительно благодаря корням, поглощая с их помощью все необходимые вещества из почвы. В 1796 году Ингенхауз предположил, что углекислота разлагается при фотосинтезе на С и О2, а О2 выделяется в виде газа. То есть ван Ниль предположил, что Н2О, а не углекислота, разлагается при фотосинтезе....
Изучение рынка декоративных комнатных растений города Самары Дипломная работа Выполнил студент 5 курса Самарский государственный университет Кафедра ...
Азот также входит в состав хлорофилла, играющего важную роль в фотосинтезе растений. Марганец повышает у растений ассимиляцию углекислоты, т.е. играет большую роль в фотосинтезе....
Формирование умений и навыков у учащихся второго класса при изучении комнатных растений Дипломная работа Московский Государственный Педагогический ...
Всем растениям для нормального роста и развития нужен свет, т.к. только на свету происходит процесс фотосинтеза, в ходе которого растение вырабатывает необходимые ему питательные ... Из него растения получают необходимые им кислород и углекислоту....
Содержание 1. Ведение 3 2. Ошибка Ван-Гельмонта 3 3. Самое интересное из веществ во всем органическом мире 6 4. Красный цвет - символ созидания 7 5. О ...
Так постепенно складывались представления о фотосинтезе как о процессе, в ходе которого из углекислого газа и воды зеленые растения на свету образуют органические вещества и ... Таким образом, Тимирязев установил, что максимум усвоения листом углекислого газа совпадает с максимумом поглощения света хлорофиллом....
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ Естественно ...
В связи с такими глобальными изменениями климата особое внимание обращается на виды растений с С4 фотосинтезом. Таким образом, можно сказать, что цитокинины оказывают на растения положительное влияние при любых неблагоприятных условиях среды, таких как: хлоридное засоление, действие световых ... ...
Министерство образования Российской Федерации Мичуринский государственный педагогический институт кафедра биологии и основ сельского хозяйства ...
Н2О + Н2О (2 Н2 + О2 Демонстрация результатов таких опытов позволяет увидеть явление, например выделение кислорода находящимся на свету растением в процессе фотосинтеза, образование наплыва из ... ...
Содержание Введение ................................3 I Биологические особенности комнатных растений-целителей..........5 I.1 Основные органы растения ...
В хлорофилловых зернах листьев из углекислоты, воды и минеральных солей на свету создаются органические вещества, из которых растение строит свое тело. Но листья не только поглощают углекислоту и выделяют кислород....
Кислород. Его свойства и применение Реферат выполнила: уч-ца 9класса "А" Васильева Н. Министерство образования Российской Федерации Средняя ...
Химический элемент кислород образует два простых вещества - кислород О2 и О3 различные по физическим свойствам. С помощью атомов тяжелого изотопа кислорода 18О удалось выяснить "происхождение" кислорода, выделяемого растениями в процессе фотосинтеза....
Энергоноситель Содержание: Эволюция биологических механизмов запасания энергии 1. "Ультрафиолетовый фотосинтез" с аденином в качестве антенны ...
Как известно, фотосинтез растений заключается в преобразовании и запасании солнечной энергии, в результате которого из простых веществ - углекислоты и воды - синтезируются углеводы ... Познание молекулярных механизмов фотосинтеза будет иметь большое значение для обеспечения человечества экологически чистой энергией за счет практически неиссякаемого источника ... ... |
|
|
|