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叶绿体浓度和光照强度对希尔反应有什么影响

影响条件希尔反应:光照强度希尔反应,温度,酸碱度,二氧化碳浓度,叶绿体希尔反应的完整程度,水分,有害物质含量等等 这些条件通过光反应的过程来影响该实验的结果。

光是光合作用的动力,也是形成叶绿素、叶绿体以及正常叶片的必要条件,光还显著地调节光合酶的活
与气孔的开度,因此光直接制约着光合速率的高低。光照因素中有光强,光质与光照时间,这些对光合作用都有深刻的影响。

离体叶绿体在光下进行水解并放出氧气的反应称为希尔反应 大于680nm的远红光(far-red light)虽然仍被叶绿素吸收,但量子产额急剧下降,这种现象被称为红降现象(red drop)。

二氧化碳 CO2是绿色植物光合作用的原料,它的浓度高低影响了光合作用暗反应的进行。在一定范围内提高CO2的浓度能提高光合作用的速率,CO2浓度达到一定值之后光合作用速率不再增加,这是因为光反应的产物有限。

这种CO2的浓缩机理导致了鞘细胞内的高浓度的CO2,一方面提高RuBPCase的羧化能力,另一方面又大大抑制了RuBPCase的加氧活
,降低了光呼吸,从而使C4植物保持高的光合效率。

正常情况下,光照强度对光合作用有影响。光照强度在一定的范围内,光照强度越大,光合作用越强,光照强度越弱,光合作用越弱。光合作用除和光照强度有关外,还与温度,二氧化氮有关。

希尔反应、红降现象、双光增益效应是什么?

1、希尔反应是指叶绿体借助光能使电子受体还原并放出氧的反应。当希尔(R.Hill,1937)用光照射加有草酸铁的叶绿素悬浊液时,发现Fe3+还原成Fe2+并放O2(1937)。

2、红降现象是指虽然叶绿素在波长为680~700nm仍有强的吸收,但是光合作用效率在680nm以上时急剧下降的现象。

3、双光增益效应又称埃默森增益效应(Emerson enhancement effect) 在长波红光(如680nm)之外再加上—些波长较短的光(如660nm),光合作用的量子效率就会立刻提高。

希尔实验结论

科学家希尔和考克的阐述中存在缺陷,爱理论被证明是正确的。2011年,位于CERN实验室的物理学家宣布中微子的运动速率可能超光速。

我们得出一个自相矛盾的结论。我们用来将速度从一个参照系转换到另一个参照系的“常识相对论”和爱因斯坦的“光在所有惯
系中速度相同”的假设相抵触。

该实验得出的结论是:职工是“社会人”而非“经济人”, 企业中存在着“非正式组织”,新型的领导能力在于提高职工的满足度,存在霍桑效应等。

在人类探索植物光合作用的漫漫历史长河中,还有一位科学家我们不应当忘记,他就是英国剑桥大学的植物生理学家希尔(R.Hill)。是他在1939年用实验证明了植物细胞中的叶绿体在吸收光能以后,可以从水分子中释放出氧气。

对于希尔排序来说,最关键的就是增量该如何选取。这个增量该怎么确定,这还真是个数学难题,至今没有解但是通过大量的实验,还是有个经验值的。

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