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l)光合作用制造的有机物,既为植物的生长发育提供营养物质,也为动物和人提供食物来源;(2)光合作用将光能转化并储存在有机物里,为动、植物和人类生命活动提供能量来源;(3)光合作用利用生物呼吸时产生的二氧化碳,释放出氧气,从而使大气中的碳–氧平衡。将光能转变为有机物中化学能的能量转化过程。
植物光合作用的意义:为植物自身和自然界其他生物提供营养物质;为植物自身和自然界其他生物提供能量;为整个自然界提供氧气。
植物光合作用的意义 植物光合作用对能量转化至关重要。植物通过光合作用将光能转化为化学能,为人类和动物提供食物和氧气。这是植物对生态系统做出的重要贡献。光合作用产生的葡萄糖是食物链的基础,而氧气则是生物呼吸所必需的。此外,光合作用还能维持大气中碳氧平衡,对减缓全球气候变化有重要作用。
动物不能进行光合作用。因为光合作用需要:叶绿素,水,二氧化碳和光。光合作用(Photosynthesis),即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和暗反应,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。
虽然大多数植物都能进行光合作用,但并不是每种植物都能进行光合作用。但光合作用确实是植物和部分细菌所特有的,动物是无法进行光合作用的。要能进行光合作用,植物体必须要通过叶绿体和叶绿素,在阳光的作用下实现。
动物无法进行光合作用,因为它们缺乏进行此过程所需的叶绿体和相关的酶。与植物和某些细菌不同,动物没有叶绿素或其他光合色素来捕获阳光能量。 目前为止,科学界没有发现任何动物能够进行光合作用。这一生物化学过程仅限于绿色植物、藻类和特定类型的细菌。
动物不能进行光合作用,因为这一过程通常需要细胞内的叶绿体,而动物细胞中并不具备这种结构。 然而,某些动物通过与能够进行光合作用的藻类共生,间接地利用光合作用产生的能量。
动植物的不同 繁殖不同。通常,植物的繁殖主要是依靠种子、孢子以及营养繁殖等方法。而动物则是通过生殖、卵胎生、胎生哺乳等方式进行繁殖的。新陈代谢不同。植物的细胞里面都是具有叶绿体的,它能进行光合作用,而光合作用就是最简单基础代谢。
1、阳光为地球带来了光明,并为人类提供了能量。在自然界中,植物通过光合作用利用阳光生长,但有些动物也能以独特方式利用这一过程。 绿叶海蜗牛(Elysia chlorotica)是一种能够从吞食的藻类中获取叶绿体的生物。这些叶绿体存储在其内脏细胞内,使它们的身体呈现出绿色。
2、动物中有能够通过光合作用生存的例子。 绿叶海蜗牛(Elysia chlorotica)能够从吞食的藻类中获取叶绿体,并在体内保存数月,从而实现长时间的生存。 裸鳃类动物中的一些亚种和共生藻类形成了共生关系,通过从食用的珊瑚和海葵中获取叶绿体来进行光合作用。
3、首先,是被称为“叶羊”的海蛞蝓,它们是甲壳类软体动物中的特殊成员。这些绿色的“小绵羊”在进食海藻后,体内会吸收叶绿素,从而进行光合作用。尽管它们需要定期补充叶绿体和蛋白,但这使得它们能仅靠阳光存活,实现一种“懒人”式的生存方式。
1、巨蛤(Giant clam)和巨型桶状海绵等动物也能进行光合作用。巨蛤体内含有共生藻,而巨型桶状海绵的细胞中含有藻青菌。 蓑鲉(Leopard sea slug)通过其伸展的鱼鳍最大化的光照面积,在白天在浅水中沐浴,以进行光合作用。
2、世界上生活有多种主要依靠光合作用生活的巨蛤,其中就包括这种长砗磲(Tridacna maxima)。每当白天来临,这些巨蛤就会张开外壳,尽可能多的让阳光照射。其体内含有共生藻。事实上巨蛤还不是唯一一种可以进行光合作用的贝壳类动物,一些体型更小的双壳类动物的体内同样有藻类寄生。
3、海蜗牛,亦称为紫螺,拥有一种独特的生理特性:其体内含有能够进行光合作用的绿色颗粒。 这些绿色颗粒的结构与藻类细胞中的叶绿体分子结构完全一致。 更令人惊讶的是,海蜗牛的这些绿色颗粒中含有一个对光合作用至关重要的基因——p***O,这个基因是通过水平基因转移(HGT)从藻类那里获得的。
4、首先,是被称为“叶羊”的海蛞蝓,它们是甲壳类软体动物中的特殊成员。这些绿色的“小绵羊”在进食海藻后,体内会吸收叶绿素,从而进行光合作用。尽管它们需要定期补充叶绿体和蛋白,但这使得它们能仅靠阳光存活,实现一种“懒人”式的生存方式。
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