مشروع لتجربة علمية في الانجليزية ص93 الثانية ثانوي
هذا المشروع حول عملية التركيب الضوئي
البناء الضوئي
photosynthesis
التمثيل الضوئي العملية التي النباتات الخضراء الاستفادة من الطاقة من أشعة الشمس لتصنيع الكربوهيدرات من ثاني أكسيد الكربون والماء في وجود مادة الكلوروفيل. بعض النباتات التي تفتقر الكلوروفيل، على سبيل المثال، و الأنابيب الهندي ، وتأمين المواد الغذائية من المواد العضوية، كما تفعل الحيوانات، وعدد قليل من البكتيريا تصنيع الكربوهيدرات الخاصة بهم مع الهيدروجين والطاقة التي تم الحصول عليها من المركبات غير العضوية (على سبيل المثال، كبريتيد الهيدروجين) في عملية دعا التخليق الكيميائي . ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من النباتات تحتوي على مادة الكلوروفيل، تتركز في النباتات البرية العليا، في الأوراق. في هذه النباتات يمتص الماء من قبل الجذور ونقله الى الأوراق التي الخشب، ويتم الحصول على غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء الذي يدخل الأوراق خلال الثغور وينشر في الخلايا التي تحتوي على الكلوروفيل. الصبغة الخضراء الكلوروفيل قادر فريد من تحويل الطاقة النشطة من الضوء في شكل الكامنة التي يمكن تخزينها (في الغذاء)، وتستخدم عند الحاجة.
المقاطع في هذه
العملية الضوئي عملية أولية في عملية التمثيل الضوئي هي التحلل من الماء (H2O) إلى أكسجين، والتي يتم تحريرها، والهيدروجين. مطلوب الضوء المباشر لهذه العملية. ثم يتم تحويل الهيدروجين والكربون والأكسجين من ثاني أكسيد الكربون (CO2) في سلسلة من المركبات التي تزداد تعقيدا التي تؤدي في نهاية المطاف في مركب عضوي مستقر، الجلوكوز (C6H12O6)، والماء. هذه المرحلة من عملية التمثيل الضوئي يستخدم تخزين الطاقة، وبالتالي يمكن المضي قدما في الظلام. معادلة مبسطة تستخدم لتمثيل هذه العملية الشاملة هي 6CO2 + 12H2O + الطاقة = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. بشكل عام، فإن نتائج هذه العملية هي عكس تلك في التنفس، والتي تتأكسد الكربوهيدرات لإطلاق الطاقة، مع إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء. ردود فعل وسيطة تتشكل قبل الجلوكوز تشمل عدة الإنزيمات التي تتفاعل مع لاعبي التنس المحترفين أنزيم (انظر أدينوسين ثلاثي الفوسفات) لإنتاج جزيئات مختلفة. وقد أشارت الدراسات باستخدام الكربون المشع أن من بين المنتجات الوسيطة هي عبارة عن جزيئات ثلاثة الكربون الذي الأحماض الأمينية والأحماض، وكذلك الجلوكوز، وتستمد. وهذا يشير إلى أن الدهون والبروتينات هي أيضا منتجات التمثيل الضوئي. المنتج الرئيسي، والجلوكوز، هو لبنة أساسية من الكربوهيدرات (على سبيل المثال، والسكريات، والنشويات، والسليلوز). وتستخدم السكريات قابل للذوبان في الماء (على سبيل المثال، والسكروز والمالتوز) للحصول على الطاقة الفورية. يتم تخزين النشويات غير قابلة للذوبان على شكل حبيبات صغيرة في أجزاء مختلفة من النبات وعلى رأسها الأوراق والجذور (بما في ذلك الدرنات)، والفاكهة، ويمكن تقسيمها مرة أخرى عند الحاجة للطاقة. يستخدم السليلوز لبناء جدران الخلايا الجامدة التي هي مبدأ دعم هيكل النباتات أهمية الضوئي الحيوانات والنباتات على حد سواء تجميع الدهون والبروتينات من الكربوهيدرات. وبالتالي الجلوكوز هو مصدر الطاقة الأساسي لجميع الكائنات الحية. الأكسجين صدر (مع بخار الماء، في النتح) كمنتج ثانوي الضوئي، وبصورة رئيسية من العوالق النباتية، ويوفر معظم الأوكسجين في الغلاف الجوي حيوي لالتنفس في النباتات والحيوانات، والحيوانات بدورها تنتج ثاني أكسيد الكربون ضروري للنباتات. لذا يمكن اعتبار الضوئي المصدر النهائي للحياة للجميع تقريبا النباتات والحيوانات من خلال توفير مصدر للطاقة التي تحرك كل العمليات الأيضية **** بهم.
الضوئي
و التمثيل الضوئي العملية التي النباتات الخضراء الاستفادة من الطاقة من أشعة الشمس لتصنيع الكربوهيدرات من ثاني أكسيد الكربون والماء في وجود مادة الكلوروفيل. بعض النباتات التي تفتقر الكلوروفيل، على سبيل المثال، و الأنابيب الهندي ، وتأمين المواد الغذائية من المواد العضوية، كما تفعل الحيوانات، وعدد قليل من البكتيريا تصنيع الكربوهيدرات الخاصة بهم مع الهيدروجين والطاقة التي تم الحصول عليها من المركبات غير العضوية (على سبيل المثال، كبريتيد الهيدروجين) في عملية دعا التخليق الكيميائي . ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من النباتات تحتوي على مادة الكلوروفيل، تتركز في النباتات البرية العليا، في الأوراق. في هذه النباتات يمتص الماء من قبل الجذور ونقله الى الأوراق التي الخشب، ويتم الحصول على غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء الذي يدخل الأوراق خلال الثغور وينشر في الخلايا التي تحتوي على الكلوروفيل. الصبغة الخضراء الكلوروفيل قادر فريد من تحويل الطاقة النشطة من الضوء في شكل الكامنة التي يمكن تخزينها (في الغذاء)، وتستخدم عند الحاجة.
المقاطع في هذه
العملية الضوئي
عملية أولية في عملية التمثيل الضوئي هي التحلل من الماء (H2O) إلى أكسجين، والتي يتم تحريرها، والهيدروجين. مطلوب الضوء المباشر لهذه العملية. ثم يتم تحويل الهيدروجين والكربون والأكسجين من ثاني أكسيد الكربون (CO2) في سلسلة من المركبات التي تزداد تعقيدا التي تؤدي في نهاية المطاف في مركب عضوي مستقر، الجلوكوز (C6H12O6)، والماء. هذه المرحلة من عملية التمثيل الضوئي يستخدم تخزين الطاقة، وبالتالي يمكن المضي قدما في الظلام. معادلة مبسطة تستخدم لتمثيل هذه العملية الشاملة هي 6CO2 + 12H2O + الطاقة = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. بشكل عام، فإن نتائج هذه العملية هي عكس تلك في التنفس، والتي تتأكسد الكربوهيدرات لإطلاق الطاقة، مع إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء.
ردود فعل وسيطة تتشكل قبل الجلوكوز تشمل عدة الإنزيمات التي تتفاعل مع لاعبي التنس المحترفين أنزيم (انظر أدينوسين ثلاثي الفوسفات) لإنتاج جزيئات مختلفة. وقد أشارت الدراسات باستخدام الكربون المشع أن من بين المنتجات الوسيطة هي عبارة عن جزيئات ثلاثة الكربون الذي الأحماض الأمينية والأحماض، وكذلك الجلوكوز، وتستمد. وهذا يشير إلى أن الدهون والبروتينات هي أيضا منتجات التمثيل الضوئي. المنتج الرئيسي، والجلوكوز، هو لبنة أساسية من الكربوهيدرات (على سبيل المثال، والسكريات، والنشويات، والسليلوز). وتستخدم السكريات قابل للذوبان في الماء (على سبيل المثال، والسكروز والمالتوز) للحصول على الطاقة الفورية. يتم تخزين النشويات غير قابلة للذوبان على شكل حبيبات صغيرة في أجزاء مختلفة من النبات وعلى رأسها الأوراق والجذور (بما في ذلك الدرنات)، والفاكهة، ويمكن تقسيمها مرة أخرى عند الحاجة للطاقة. يستخدم السليلوز لبناء جدران الخلايا الجامدة التي هي مبدأ دعم هيكل النباتات
أهمية الضوئي
الحيوانات والنباتات على حد سواء تجميع الدهون والبروتينات من الكربوهيدرات. وبالتالي الجلوكوز هو مصدر الطاقة الأساسي لجميع الكائنات الحية. الأكسجين صدر (مع بخار الماء، في النتح) كمنتج ثانوي الضوئي، وبصورة رئيسية من العوالق النباتية، ويوفر معظم الأوكسجين في الغلاف الجوي حيوي لالتنفس في النباتات والحيوانات، والحيوانات بدورها تنتج ثاني أكسيد الكربون ضروري للنباتات. لذا يمكن اعتبار الضوئي المصدر النهائي للحياة للجميع تقريبا النباتات والحيوانات من خلال توفير مصدر للطاقة التي تحرك كل العمليات الأيضية **** بهم.
photosynthesis
photosynthesis process in which green plants utilize the energy of sunlight to manufacture carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. Some of the plants that lack chlorophyll, e.g., the Indian pipe, secure their nutrients from organic material, as do animals, and a few bacteria manufacture their own carbohydrates with hydrogen and energy obtained from inorganic compounds (e.g., hydrogen sulfide) in a process called chemosynthesis. However, the vast majority of plants contain chlorophyll—concentrated, in the higher land plants, in the leaves. In these plants water is absorbed by the roots and carried to the leaves by the xylem, and carbon dioxide is obtained from air that enters the leaves through the stomata and diffuses to the cells containing chlorophyll. The green pigment chlorophyll is uniquely capable of converting the active energy of light into a latent form that can be stored (in food) and used when needed.
Sections in this
The Photosynthetic Process
The initial process in photosynthesis is the decomposition of water (H2O) into oxygen, which is released, and hydrogen; direct light is required for this process. The hydrogen and the carbon and oxygen of carbon dioxide (CO2) are then converted into a series of increasingly complex compounds that result finally in a stable organic compound, glucose (C6H12O6), and water. This phase of photosynthesis utilizes stored energy and therefore can proceed in the dark. The simplified equation used to represent this overall process is 6CO2+12H2O+energy=C6H12O6+6O2+6H2O. In general, the results of this process are the reverse of those in respiration, in which carbohydrates are oxidized to release energy, with the production of carbon dioxide and water.
The intermediary reactions before glucose is formed involve several enzymes, which react with the coenzyme ATP (see adenosine triphosphate) to produce various molecules. Studies using radioactive carbon have indicated that among the intermediate products are three-carbon molecules from which acids and amino acids, as well as glucose, are derived. This suggests that fats and proteins are also products of photosynthesis. The main product, glucose, is the fundamental building block of carbohydrates (e.g., sugars, starches, and cellulose). The water-soluble sugars (e.g., sucrose and maltose) are used for immediate energy. The insoluble starches are stored as tiny granules in various parts of the plant—chiefly the leaves, roots (including tubers), and fruits—and can be broken down again when energy is needed. Cellulose is used to build the rigid cell walls that are the principal supporting structure of plants
Importance of Photosynthesis
Animals and plants both synthesize fats and proteins from carbohydrates; thus glucose is a basic energy source for all living organisms. The oxygen released (with water vapor, in transpiration) as a photosynthetic byproduct, principally of phytoplankton, provides most of the atmospheric oxygen vital to respiration in plants and animals, and animals in turn produce carbon dioxide necessary to plants. Photosynthesis can therefore be considered the ultimate source of life for nearly all plants and animals by providing the source of energy that drives all their ****bolic processes.
photosynthesis
photosynthesisو process in which green plants utilize the energy of sunlight to manufacture carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. Some of the plants that lack chlorophyll, e.g., the Indian pipe, secure their nutrients from organic material, as do animals, and a few bacteria manufacture their own carbohydrates with hydrogen and energy obtained from inorganic compounds (e.g., hydrogen sulfide) in a process called chemosynthesis. However, the vast majority of plants contain chlorophyll—concentrated, in the higher land plants, in the leaves. In these plants water is absorbed by the roots and carried to the leaves by the xylem, and carbon dioxide is obtained from air that enters the leaves through the stomata and diffuses to the cells containing chlorophyll. The green pigment chlorophyll is uniquely capable of converting the active energy of light into a latent form that can be stored (in food) and used when needed.
Sections in this
The Photosynthetic Process
The initial process in photosynthesis is the decomposition of water (H2O) into oxygen, which is released, and hydrogen; direct light is required for this process. The hydrogen and the carbon and oxygen of carbon dioxide (CO2) are then converted into a series of increasingly complex compounds that result finally in a stable organic compound, glucose (C6H12O6), and water. This phase of photosynthesis utilizes stored energy and therefore can proceed in the dark. The simplified equation used to represent this overall process is 6CO2+12H2O+energy=C6H12O6+6O2+6H2O. In general, the results of this process are the reverse of those in respiration, in which carbohydrates are oxidized to release energy, with the production of carbon dioxide and water.
The intermediary reactions before glucose is formed involve several enzymes, which react with the coenzyme ATP (see adenosine triphosphate) to produce various molecules. Studies using radioactive carbon have indicated that among the intermediate products are three-carbon molecules from which acids and amino acids, as well as glucose, are derived. This suggests that fats and proteins are also products of photosynthesis. The main product, glucose, is the fundamental building block of carbohydrates (e.g., sugars, starches, and cellulose). The water-soluble sugars (e.g., sucrose and maltose) are used for immediate energy. The insoluble starches are stored as tiny granules in various parts of the plant—chiefly the leaves, roots (including tubers), and fruits—and can be broken down again when energy is needed. Cellulose is used to build the rigid cell walls that are the principal supporting structure of plants
Importance of Photosynthesis
Animals and plants both synthesize fats and proteins from carbohydrates; thus glucose is a basic energy source for all living organisms. The oxygen released (with water vapor, in transpiration) as a photosynthetic byproduct, principally of phytoplankton, provides most of the atmospheric oxygen vital to respiration in plants and animals, and animals in turn produce carbon dioxide necessary to plants. Photosynthesis can therefore be considered the ultimate source of life for nearly all plants and animals by providing the source of energy that drives all their ****bolic processes.
............
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا
ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا