როგორ მუშაობს ფოტოსინთეზი მცენარეებში?

მწვანე მცენარეები იყენებენ მზის სხივებს ენერგიის შესაქმნელად.

•••SZE FEI WONG / iStock / გეტის სურათები

მწვანე მცენარეები იყენებენ ფოტოსინთეზს ნახშირორჟანგისა და მზის სხივებისგან ენერგიის შესაქმნელად. ამ ენერგიას, გლუკოზის სახით, მცენარე იყენებს მცენარის საჭირო რეპროდუქციული აქტივობების გასაზრდელად და გასაზრდელად. ზედმეტი გლუკოზა ინახება მცენარის ფოთლებში, ღეროსა და ფესვებში. შენახული გლუკოზა უზრუნველყოფს საკვებს უმაღლესი ორგანიზმებისათვის, რომლებიც მცენარეებს ჭამენ. ფოტოსინთეზის პროცესის სუბპროდუქტია ჟანგბადი, რომელიც გამოიყოფა ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის სანაცვლოდ, რომელიც გამოიყენება ფოტოსინთეზის ქიმიური რეაქციის დროს.

ხელოვნური განათების გამოყენება შესაძლებელია ფოტოსინთეზისთვის.

•••პიტერ ზვონარი / iStock / გეტის სურათები

მცენარეებში ფოტოსინთეზისთვის საჭიროა ნახშირორჟანგის, წყლისა და სინათლის ენერგიის კომბინაცია. ფოტოსინთეზში გამოყენებული მსუბუქი ენერგია, როგორც წესი, მზისგან არის მიღებული, მაგრამ ასევე ეფექტურია ხელოვნური განათების საშუალებით. მცენარის ფოთლებს ძირითადი ტვირთი აქვთ მცენარისთვის საკვების შექმნისთვის ფოტოსინთეზის პროცესით. მცენარის ფოთლები გაშლილია ბრტყელზე, რათა რაც შეიძლება მეტი მზის სხივი დაიჭიროს, სინათლის ენერგიის ათვისების მიზნით.

ფოთლები შეიცავს ქლოროპლასტებს.

•••მაიკ უოტსონი / moodboard / Getty Images

ფოთლების შიგნით არის მეზოფილური უჯრედები, რომლებიც შეიცავს ქლოროპლასტებს. ფოტოსინთეზი ხდება ამ სტრუქტურებში, რომლებიც შეიცავს ნივთიერებას ქლოროფილს. ქლოროფილი, ქლოროპლასტში არსებულ სხვა პიგმენტებთან ერთად, შთანთქავს ყველა ფერის სინათლის ენერგიას, მაგრამ მწვანეს, ფოტოსინთეზის პროცესში გამოსაყენებლად. დარჩენილი მწვანე შუქი აისახება მცენარის უკან, რის შედეგადაც მცენარისთვის დამახასიათებელია მწვანე ფერი ენერგიისთვის ფოტოსინთეზის გამოყენებით. შუქის შეწოვის შემდეგ, იგი უნდა შეინახოს როგორც ATP, ან ადენოზინტრიფოსფატი, რათა გამოყენებულ იქნას ფოტოსინთეზის შემდეგ ეტაპზე.

მზის სხივები ხვდება ფოთლებს.

•••რაიან მაკვეი / ფოტოდისკი / გეტის სურათები

ფოტოსინთეზის ბოლო ეტაპზე, რომელიც ითვლება სინათლისგან დამოუკიდებლად, ნახშირორჟანგი გარდაიქმნება გლუკოზად. ეს ქიმიური ცვლილება მოითხოვს ATP- ს, რომელიც ინახებოდა ფოტოსინთეზის ციკლის პირველ ნაწილში. ATP კომბინირებულია ნახშირორჟანგთან, რასაც Calvin ციკლი უწოდებენ. ეს კომბინაცია ქმნის ნაერთს, სახელწოდებით გლიცერალდეჰიდი 3-ფოსფატი, რომელიც აერთიანებს სხვა გლიცერალდეჰიდის 3-ფოსფატის ნაერთს წარმოებისას და წარმოქმნის ერთ გლუკოზას მოლეკულას.

  • გაზიარება
instagram viewer