葉綠素和產量有關係嗎?葉綠素含量越高產量越高嗎?急急急

2021-05-22 23:56:08 字數 3489 閱讀 6798

1樓:清風小生

葉綠素作為植物光合作用的反應場所,為電子傳遞與光合磷酸化提供了環境。在一定範圍內植物的產量當然與葉綠素含量成正比,但是隨著其含量升高,氣體交換與光照度成為瓶頸,之後就不會越來越高了

2樓:聞風拾水

葉綠素和產量有關,葉綠素被稱作植物的生產車間,所以葉綠素含量越高產量越高,當然是對於一個葉片而言

3樓:匿名使用者

沒關係。葉綠素多了,植物也會生病

4樓:匿名使用者

什麼產量? 是氧氣嗎?

蔬菜葉子越綠表明含葉綠素越多嗎?

5樓:匿名使用者

葉綠素(chlorophyll):光合作用膜中的

綠色色素,它是光合作用中捕獲光的主要成分。

高等植物葉綠體中的葉綠素(chlorophyll ,chl)主要有葉綠素a 和葉綠素b 兩種。它們不溶於水,而溶於有機溶劑,如乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。在顏色上,葉綠素a 呈藍綠色,而葉綠素b 呈黃綠色。

按化學性質來說,葉綠素是葉綠酸的酯,能發生皂化反應。葉綠酸是雙羧酸,其中一個羧基被甲醇所酯化,另一個被葉醇所酯化。

葉綠素分子含有一個卟啉環的「頭部」和一個葉綠醇的「尾巴」。鎂原子居於卟啉環的**,偏向於帶正電荷,與其相聯的氮原子則偏向於帶負電荷,因而卟啉具有極性,是親水的,可以與蛋白質結合。葉醇是由四個異戊二烯單位組成的雙萜,是一個親脂的脂肪鏈,它決定了葉綠素的脂溶性。

葉綠素不參與氫的傳遞或氫的氧化還原,而僅以電子傳遞(即電子得失引起的氧化還原)及共軛傳遞(直接能量傳遞)的方式參與能量的傳遞。

卟啉環中的鎂原子可被h+、cu2+、zn2+所置換。用酸處理葉片,h+易進入葉綠體,置換鎂原子形成去鎂葉綠素,使葉片呈褐色。去鎂葉綠素易再與銅離子結合,形成銅代葉綠素,顏色比原來更穩定。

人們常根據這一原理用醋酸銅處理來儲存綠色植物標本。

共有a、b、c和d4種。凡進行光合作用時釋放氧氣的植物均含有葉綠素a;葉綠素b存在於高等植物、綠藻和眼蟲藻中;葉綠素c存在於矽藻、鞭毛藻和褐藻中,葉綠素d存在於紅藻。葉綠素a的分子結構由4個吡咯環通過4個甲烯基(=ch—)連線形成環狀結構,稱為卟啉(環上有側鏈)。

卟啉環**結合著1個鎂原子,並有一環戊酮(ⅴ),在環ⅳ上的丙酸被葉綠醇(c20h39oh)酯化、皂化後形成鉀鹽具水溶性。在酸性環境中,卟啉環中的鎂可被h取代,稱為去鎂葉綠素,呈褐色,當用銅或鋅取代h,其顏色又變為綠色,此種色素穩定,在光下不退色,也不為酸所破壞,浸製植物標本的儲存,就是利用此特性。在光合作用中,絕大部分葉綠素的作用是吸收及傳遞光能,僅極少數葉綠素a分子起轉換光能的作用。

它們在活體中大概都是與蛋白質結合在一起,存在於類囊體膜上。

葉綠醇是親脂的脂肪族鏈,由於它的存在而決定了葉綠素分子的脂溶性,使之溶於丙酮、酒精、乙醚等有機溶劑中。主要吸收紅光及藍紫光,因而使其顯綠色,由於在結構上的差別,葉綠素a呈藍綠色,b呈黃綠色。在光下易被氧化而退色。

葉綠素是雙羧酸的酯,與鹼發生皂化反應。

一般不能以表象判的,但因該是含量越高顏色越深

6樓:匿名使用者

隨著人們對無汙染的綠色食品的關注程度逐漸增高,葉綠素——這種存在於綠色植物中的一種獨特而重要的營養物質,其保健功能也開始受到人們的重視。健之堂專家指出葉綠素除了可以抵抗輻射,強健肌肉,還另有八***作用。

1)造血作用:葉綠素中富含微量元素鐵,是天然的造血原料,沒有葉綠素,就不能源源不斷地製造血液,人體就會發生貧血。

2)提供維生素:葉綠素中含有大量的維生素c與無機鹽,是人體生命活動中不可缺少的物質,還可以保持體液的弱鹼性,有利於健康。

3)維持酶的活性:酵素也稱「酶」,是人體內化學變化的催化劑,負責各種化學物質的合成和分解工作。若酵素不足,一些化學物質得不到充分的分解與合成,就會形成過氧化物質自由基,它破壞人體的正常細胞,導致各種疾病的發生。

而葉綠素可以維持酵素的活性,使其發揮出極強的抗氧化作用,抵抗自由基,延緩衰老。

4)解毒作用:葉綠素是最好的天然解毒劑,可以中和各種垃圾食品中含有的防腐劑、新增劑和香精等在體內積存的毒素,並將其排出體外起到淨化血液的作用。

5)消炎作用:葉綠素還能預防感染,防止炎症的擴散,具有殺菌消炎的作用。對於很多炎症特別是**發炎、外傷、久治不愈的胃潰瘍、腸炎等都有意想不到的效果。

6)脫**用:葉綠素的又一重要作用就是脫臭,原因在於它可以抑制代謝過程中產生的硫化物。只要每天適量的飲用青汁,就能使口腔、鼻腔、身體散發出的口臭、汗味、尿味、糞便味等異味消失。

7)抗病強身:葉綠素在改善體質,祛病強身方面也有很多作用。如能增強機體的耐受力;還有抗衰老、抗癌、防止基因突變等功能,是人體健康的衛士。

8)纖維素豐富:因為纖維在植物的葉子中與葉綠素一同存在,所以攝取葉綠素就等於同時攝取了纖維素。

7樓:匿名使用者

研究證實,蔬菜的顏色與營養含量有直接關係。一般來講,綠色蔬菜優於黃色蔬菜,黃色蔬菜優於紅色蔬菜。但不同顏色的蔬菜也是各有所長,並不是說一種蔬菜所有的營養成分都高於另一種蔬菜。

飲食上應該多種蔬菜合理搭配,使它們的營養價值互補,這樣才能促進身體健康。參考資料: http:

//****54weilai.***/bb/yuer/article_2005_04_18_3533.

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葉綠素熒光fv/fm高代表什麼?

8樓:湖人總冠軍

葉綠素熒光引數。

部分葉綠素熒光動力學引數的定義:

f0:固定熒光,最小熒光,又稱鹼性熒光,0級熒光,是光系統ⅱ(psii)反應中心完全開放時的熒光產額,與葉片葉綠素濃度有關。

最大熒光,是psⅱ反應中心完全關閉時的熒光輸出,它能反映電子通過psⅱ的轉移,通常在黑暗適應20分鐘後測量葉片。

f:任何時候的實際熒光強度。

fa:熒光瞬間狀態。

fm/f0:通過psⅱ反映電子傳輸。

fv=fm-f0:可變熒光,反映qa降低。

9樓:匿名使用者

spii的最大光合效率φpo=fv/fm=(fm-fo)/fm,其反應的是植物潛在的最大光合轉化效率。c3植物的φpo一般在0.83-0.

85之間,植物在乾旱等脅迫條件下會導致其降低。

10樓:良山伯

這些都是葉綠素熒光引數:

初始熒光(fo)、

最大熒光(fm)、

psii原初光能轉化效率(fv/fm)、

光合量子產額(yield)、

光化學猝滅係數(qp)、

非光化學猝滅係數(qn)、

表觀電子傳遞速率(etr)

環境溫度(tamb),

環境光合有效輻射(paramb),

葉室內葉片正面光合有效輻射(partop),葉室內葉片背面光合有效輻射(parbot),

11樓:匿名使用者

正常植物的fv/fm值為0.7-0.8左右,具體數值因植物品種而言。

該值越高,說明植物受到的脅迫狀況越低,健康狀況越好;該值越低,說明植物的光合作用受到影響,處於較強的脅迫下,健康狀況越差。

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