植物生長與水分,礦質營養,光合作用有什麼關係

2021-04-10 12:51:25 字數 2697 閱讀 9175

1樓:馬邊綠茶

植物 生長過程中,需要適宜的氣溫、充足的陽光、養分、水分和空氣。其中水、礦質營養和光合作用在植物生長中的作用如下:

一、水分

1.水是植物生長代謝中的參與者。植物利用根系從土壤中吸收植物生長需要的水分和營養物質,但植物不能直接吸收固態的無機物和有機物,這些物質只有溶解在水中,通過水流的移動才能被吸收。

各種物質在植物體內的運輸,也要以水溶液的形式進行。水是生物體內最重要的介質,也是代謝作用的反應物,一切生化反應必須在水溶液的狀態下才能順利進行。光合作用、呼吸作用、有機物轉化和運輸和一些合成及分解的生理過程中,水分作為反應物直接參與與生化反應的進行。

2.水是植物細胞原生質的組成成份。蛋白質、核酸和醣類物質都含有許多的親水集團,吸附著大量的水分子,原生質的含水量一般在70%-90%。

使原生質呈溶液膠狀態,保證旺盛的代謝活動正常進行。隨細胞含水量減少,原生質膠體由溶膠狀向凝膠狀態轉變,生命活動也將大為減弱,休眠種子就處於這種狀態。如果細胞失水過多,可能引起原生質膠體嚴重破壞而導致細胞死亡。

3.水是植物固有形態的保持者細胞和組織內存在一定量的水分,使細胞維持一定的緊張度,保持了植物的固有形態,使枝葉以一定的排列挺立於空間,便於充分接受光照和交換氣體,以利於開花和傳粉。若植物含水量不足,便會出現萎蔫現象,也影響了正常的生理活動。

4.水是恆定植物體溫的緩衝劑。水具有特殊的物理和化學性質,給植物的生命活動帶來各種有利條件。

水的氣化熱大,借助水分蒸騰而大量散熱以調節植物體溫;水的比熱溶大,溫度上公升1°c需要吸收較多的熱量,含水量很高的植物體,體溫比較恆定,水的表面張力高有利於物質的吸收和運輸,水分子表現

的極性,決定多數化合物的水合現象,並使原生質膠體性質得到穩定。

二、礦質養分

植物生長過程中需要碳、氫、氧、氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫等9種大量元素;需要鐵、錳、銅、鋅、硼、鉬、氯和鎳等8種元素微量元素。,除c、h、o外,其餘的14種元素稱為植物必需的礦質元素。

在植物一生中,氮是植物構成全部蛋白質的重要成分,植物枝葉茂盛,離不開氮元素,氮元素對植物的生長起著關鍵作用;磷的主要作用在於促進光合作用、參與細胞核蛋白、澱粉素的重要成分,是植物內能量代謝物質運移的**;鉀與碳水化合物、蛋白質代謝活性酶的存在有密切關係,鉀充分時農作物的產量和質量就好,鉀俗稱品質元素;鋅在植物生長中是伸長生長的必須元素,是促進蛋白質、各種酶的組成部分,一旦植物缺鋅,就會出現作物生長緩慢,孱弱,;而硼又對作物的開花、坐果起著重要的作用,一旦土壤中缺硼元素,往往造成作物減產;硒是農作物必需的微量元素,農產品中硒的含量在限量指標內,就會顯著提高人體的免疫能力,防治心血管疾病、預防衰老,延年益壽等有重要的保健作用,又被人們稱為生命元素;鈣、鎂、矽、鋁、鐵、錳、硼等等元素在植物的一生中各自起著不同的作用,扮演著不同的角色,有參與農作物葉綠素形成功能的,有緩解植株中毒症狀,這說明了微量元素在植物生長中,以整體性、組合性、多元性、平衡性、特殊性參與農作物生長,缺少乙個元素及其含量不足或者過剩,都影響農作物生長。

三、光合作用

光合作用是指含有葉綠體綠色植物、動物和某些細菌,在可見光的照射下,經過光反應和碳反應(舊稱暗反應),利用光合色素,將二氧化碳(或硫化氫)和水轉化為有機物,並釋放出氧氣(或氫氣)的生化過程。同時也有將光能轉變為有機物中化學能的能量轉化過程。光合作用是一系列複雜的代謝反應的總和,是生物界賴以生存的基礎,也是地球碳-氧平衡的重要媒介。

光合作用可分為產氧光合作用和不產氧光合作用。是綠色植物、和某些細菌利用葉綠素,在可見光的照射下,將二氧化碳和水轉化為有機物(主要是澱粉),並釋放出氧氣的生化過程。對於生物界的幾乎所有生物來說,這個過程是他們賴以生存的關鍵,而地球上的碳氧迴圈,光合作用是必不可少的。

2樓:月不落天皇

植物生長與礦質營養:礦物質是植物生命活動中重要的成份,參與複雜的反應,雖然只是微量的,但必不可少。

植物生長於水分:水分是植物運輸各種營養物質的載體,其中溶解了礦物質,有機物,並在水分蒸發時提供蒸騰拉力。

植物生長與光合作用:光合作用是製造植物本身的乙個重要反應,從太陽光中獲取能量,用於合成有機物,不能光合作用植物就會「餓死」。

植物生長與呼吸作用、光合作用的關係

3樓:匿名使用者

呼吸作用、光合作用的協調能促進植物生長

植物光合作用與呼吸作用有什麼關係?

4樓:匿名使用者

植物的光合作用和呼吸

作用是兩種完全相反的化學反應。光合作用是植物、藻類專和某些細菌利屬

用葉綠素,在可見光的照射下,將二氧化碳和水轉化為葡萄糖,並釋放出氧氣的生化過程。植物之所以被稱為食物鏈的生產者,是因為它們能夠通過光合作用利用無機物生產有機物並且貯存能量。通過食用,食物鏈的消費者可以吸收到植物所貯存的能量,效率為30%左右。

對於生物界的幾乎所有生物來說,這個過程是它們賴以生存的關鍵。生物體內的有機物在細胞內經過一系列的氧化分解,最終生成二氧化碳或其他產物,並且釋放出能量的總過程叫做呼吸作用。

5樓:鳳凰

光合作用吸收co2,釋放氧氣並且生產有機物。而呼吸作用是吸收氧氣從回而產出atp與co2。當光答合作用釋放氧氣強度與呼吸作用強度相同時,呼吸作用產生co2剛好供給光合作用。

光合作用產生氧氣剛好供給呼吸作用。植物這是極不放養氣,也不排co2.在這時候是儲存蔬菜得最佳時間。

6樓:匿名使用者

光合作用:二氧化碳+水→有機物+氧或氫

呼吸作用:有機物+氧 →二氧化碳+水+能量

兩個過程正好相反

礦質元素對植物光合作用的影響

提供電子給氫離子 成為還原態的高能氫原子?都忘了 好幾年沒看生物了下面你看看可能用得著 鎂是葉綠素的組成成分。如果缺少鎂,葉片失去了綠色,不能製造營養物質 鐵對於葉綠素的形成也是非常重要的,是在形成葉綠素的過程中所必需的礦質元素。使葉子綠色更濃。它既可以從植物的根吸收,也可以由葉的表面直接吸收。植物...

植物缺乏光合作用會怎樣,植物的光合作用是怎樣形成的?

所有的綠色植物長期缺乏足夠的光合作用就會逐漸衰弱直至死亡。而菌類植物 例如蘑菇 木耳 靈芝 和一些腐生植物 例如水晶蘭 的營養 不是光合作用,它們不會進行光合作用,在缺乏光照的情況下可以正常生長。光合作用是綠色植物所特有的生理過程,發生場所為葉綠體。光合作用分為兩個階段,光反應階段和暗反應階段,其中...

細菌的光合作用與綠色植物的光合作用之間有什麼不同

1,光合菌是一類以光作為能源 能在厭氧光照或好氧黑暗條件下利用自然界中的有機物 硫化物 氨等作為供氫體兼碳源進行光合作用的微生物。光合細菌細胞內只有一個光系統,即psi,光合作用的原始供氫體不是水,而是h2s 或一些有機物 這樣它進行光合作用的結果是產生了h2,分解有機物,同時還能固定空氣的分子氮生...