光合作用
的綠葉是進行光合作用的重要場所]] 光合作用也称光能合成,是食物网基层的一些细胞生物利用感光色素吸收环境光(如日光)获取光能将二氧化碳、水或硫化氫等无机物转变成可以储存化学能的有机物(如碳水化合物)的生物过程,根据化学反应所产生的副产品可分为產氧光合作用和不產氧光合作用两类,分别使用不同的感光色素,而且會因為不同環境改變反應速率。通俗意义上的“光合作用”主要指自元古宙后期至今一直占据地球生物圈主流地位的产氧光合作用。 地球上的光合作用始…
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的綠葉是進行光合作用的重要場所]] 光合作用也称光能合成,是食物网基层的一些细胞生物利用感光色素吸收环境光(如日光)获取光能将二氧化碳、水或硫化氫等无机物转变成可以储存化学能的有机物(如碳水化合物)的生物过程,根据化学反应所产生的副产品可分为產氧光合作用和不產氧光合作用两类,分别使用不同的感光色素,而且會因為不同環境改變反應速率。通俗意义上的“光合作用”主要指自元古宙后期至今一直占据地球生物圈主流地位的产氧光合作用。 地球上的光合作用始…
在生物学上,基质(英文:Substrate)指的是生物体在其上生活的一个表面。基质可以包括生物成分和非生物成分。基质是相对的,例如,藻类附着在海底的岩石上,岩石就是藻类的基质。而如果有动物在藻类的结壳上生活,那么藻类就是这种动物的基质。
的绿叶(叶绿素的颜色)]] 自养生物(,-{zh-tw:在中国大陆称为自养生物; zh-cn:在台湾称为自营生物;}-)也称为生产者(),指食物链底端可以利用阳光(光合作用)或无机物氧化配以地热能(化能合成)将空气和周边环境中的二氧化碳、水以及无机盐等制造成有机物来提供代谢底物并储存化学能的生物,主要包括绿色植物、海藻、少数微生物(浮游植物)和部分细菌域生物(如蓝绿菌)。自养生物的初级生产所提供的有机物可以被其它异养生物(消费者)所消化…
植物营养学是研究植物生长、植物代谢及其外部供应所需的化學元素和化合物的学科。如果没有这种元素,植物就无法完成正常的生命周期,或者说这种元素是某些基本植物成分或代谢物的一部分。这符合尤斯图斯·冯· 李比希的李比希最低量定律。总的来说,植物的基本养分包括17种不同的元素:碳、氧和氢是从空气中吸收的,而包括氮在内的其他养分通常是从土壤中获得的(例外情况包括一些寄生或食肉植物)。 植物必须从其生长介质中获得以下矿物营养: 宏量营养素:氮(N),…
土壤酸鹼值,又稱土壤pH值,是衡量土壤中酸度或鹼度所代表的意義。是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。土壤pH被認為是土壤中的主要變量,因為它控制發生的許多化學過程。 它通過控制營養物的化學形式特異性地影響植物營養物的可用性。 大多數植物的最佳pH範圍在5.5和7.0之間,然而許多植物已經適應在該範圍之外的pH值下生長。 土壤pH值範圍分類 美國農業部,將土壤pH範圍分類如下: 土壤pH值的來源 酸度的來…
根瘤菌科(学名:Rhizobiaceae)是屬於變形菌門中的一個科,包含許多種的根瘤菌(但不是全部)和植物的寄生生物,如:土壤桿菌屬。正如所有變形菌門中的生物,在根瘤菌科中也全屬於革蘭氏陰性菌。它們是好氧菌且細胞形狀通常為桿狀。其中有多種菌屬於固氮生物,它們有固氮的能力且與植物共生。 下属物种 本属包括以下物种: 參考