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树是怎么产生空气的,树木的呼吸

大卫·贝拉米
在这个美丽的星球上,所有动植物的健康成长都离不开三种看不见的神秘气体,它们是:二氧化碳、水蒸气和氧气。这些气体是构造所有生物的主要材料,没有它们地球上将没有生命。
你每一次吸气,肺里就会填满含有氧气的新鲜空气。你身体的运转需要大量的氧气,所以氧气会很快用光,变成二氧化碳;当你呼气时,这些二氧化碳便涌到了外面。
包括树木在内的所有植物都从空气里收集二氧化碳和水蒸气,再利用来自阳光的能量,将这些气体转化为糖类和其他简单食物,好让自己成长。在这样做的时候,植物会向空气

大卫·贝拉米

在这个美丽的星球上,所有动植物的健康成长都离不开三种看不见的神秘气体,它们是:二氧化碳、水蒸气和氧气。这些气体是构造所有生物的主要材料,没有它们地球上将没有生命。

你每一次吸气,肺里就会填满含有氧气的新鲜空气。你身体的运转需要大量的氧气,所以氧气会很快用光,变成二氧化碳;当你呼气时,这些二氧化碳便涌到了外面。

包括树木在内的所有植物都从空气里收集二氧化碳和水蒸气,再利用来自阳光的能量,将这些气体转化为糖类和其他简单食物,好让自己成长。在这样做的时候,植物会向空气中释放氧气。

这个过程叫做“光合作用”,一切生物所需的糖类和氧气都是这样产生的。

人类同植物呼吸方式不同,我们用鼻子和嘴来获取氧气。口和鼻连接着肺,肺像泵一样令气体吸进和排出。植物没有肺,但它们有许多呼吸孔,遍布在茎部和叶片上,通过它们,空气得以出入。呼吸孔被毛细管连接着,这些毛细管是植物秘密的转运系统,可以把水分从最深的根部运送给最顶端的叶子。

所有的植物都尽力让毛细管里充满水分。当叶子太热或土壤太干燥时,它们便关闭呼吸孔以免水分丧失;当呼吸孔张开时,水分不断从孔中蒸发除去,同时,二氧化碳则从中进入植物体内。

我在花园里干活时喜欢唱歌,为了我所呼出的二氧化碳,所有的植物都会感谢我的。虽然听不到植物们的道谢声,但我知道二氧化碳正在帮它们更快地成长,使它们花繁叶茂、硕果累累。

阳光与看不见的气体可以孕育生命,这听起来就像神话故事一般,但这奇迹就在全世界上演着,时刻发生在我们的身边。我很高兴这一切的发生,如果它真的停止了,我就不能在这里解答你这个超级棒的问题啦。

大卫·贝拉米

大卫·贝拉米(David Bellamy,1933--),英国植物学家、作家、环保活动家,德拉姆(Durham)大学教授。他主持的自然节目曾是英国最受欢迎的电视节目之一,他还出版了34本书籍,并积极从事环保活动。

树是怎么产生空气的,树木的呼吸

大树是怎样制造空气的?

原理
植物与动物不同,它们没有消化系统,因此它们必须依靠其他的方式来进行对营养的摄取.就是所谓的自养生物.对于绿色植物来说,在阳光充足的白天,它们将利用阳光的能量来进行光合作用,以获得生长发育必需的养分.
这个过程的关键参与者是内部的叶绿体.叶绿体在阳光的作用下,把经有气孔进入叶子内部的二氧化碳和由根部吸收的水转变成为葡萄糖,同时释放氧气:
12H2O + 6CO2 + 光 → C6H12O6 (葡萄糖) + 6O2↑+ 6H2O

树是怎么产生空气的,树木的呼吸

树是怎样进行呼吸的?

树木呼吸是白天进行光合作用,吸入二氧化炭呼出氧气 晚上进行呼吸作用,吸入氧气呼出二氧化碳。

光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。

我们每时每刻都在吸入光合作用释放的氧。我们每天吃的食物,也都直接或间接地来自光合作用制造的有机物。

光合色素:

1、光色素种类 

叶绿体是光合作用的场所类囊体中含两类色素:叶绿素和橙黄色的类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素),通常叶绿素和类胡萝卜素的比例约为3:1,chla与chlb也约为3:1。

在许多藻类中除叶绿素a、b外,还有叶绿素c、d和藻胆素,如藻红素和藻蓝素;在光合细菌中是细菌叶绿素等。

叶绿素a、b和细菌叶绿素都由一个与镁络合的卟啉环和一个长链醇组成,它们之间仅有很小的差别。类胡萝卜素是由异戊烯单元组成的四萜,藻胆素是一类色素蛋白。

其生色团是由吡咯环组成的链,不含金属,而类色素都具有较多的共轭双键。全部叶绿素和几乎所有的类胡萝卜素都包埋在类囊体膜中。

与蛋白质以非共价键结合,一条肽链上可以结合若干色素分子,各色素分子间的距离和取向固定,有利于能量传递。类胡萝卜素与叶黄素能对叶绿素a、b起一定的保护作用。

几类色素的吸收光谱不同,叶绿素a、b吸收红,橙,蓝,紫光,类胡萝卜素吸收蓝紫光,吸收率最低的为绿光。

特别是藻红素和藻蓝素的吸收光谱与叶绿素的相差很大,这对于在海洋里生活的藻类适应不同的光质条件,有生态意义。

2、吸收峰

叶绿素a、b的吸收峰过程:叶绿体膜上的两套光合作用系统:光合作用系统Ⅰ和光合作用系统Ⅱ,(光合作用系统一比光合作用系统二要原始。

但电子传递先在光合系统二开始)在光照的情况下,分别吸收680nm和700nm波长的光子(以蓝紫光为主,伴有少量红色光)。

作为能量,将从水分子光解过程中得到电子不断传递,(能传递电子得仅有少数特殊状态下的叶绿素a)最后传递给辅酶二NADP。

而水光解所得的氢离子则因为顺浓度差通过类囊体膜上的蛋白质复合体从类囊体内向外移动到基质,势能降低,其间的势能用于合成ATP。

以供暗反应所用。而此时势能已降低的氢离子则被氢载体NADP+带走。一分子NADP可携带两个氢离子,NADP+2e+H=NADPH。还原性辅酶二NADPH则在暗反应里面充当还原剂的作用。

扩展资料

树干呼吸:

树干呼吸,通常是指树木茎干新陈代谢过程中产生的CO2通过树皮表面释放到大气中的部分。是森林生态系统碳平衡中的重要组分。

既然它这么重要,相关的研究也就比较多了。大家在测量它的过程中,发现一个有意思的现象,就是这个树干呼吸,会随着茎干变粗而减弱。

树体呼吸作用产生的CO2,可分为两部分,一部分是树干呼吸,另一部分则溶解在植物茎流中,随植物蒸腾作用向上运输。

他们首次采用“物质平衡”的方法,研究了从16-60cm不同粗细的的鹅掌楸。他们发现,树干呼吸在树体总呼吸中的比重会随着茎干直径增加而线性下降,溶解在植物茎流中的组分则整好相反。

在最细的树中,树干呼吸可占总呼吸比例的86%;而在最粗的树中,这一值可下降到46%。这意味着,随着树体茎干变粗。

会有更多的CO2溶解在植物茎流中。结果还发现,虽然不同粗细茎干的树干呼吸不同,但它们都有相同的树体呼吸总速率。

参考资料来源:

百度百科-树

百度百科-光合作用

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