叶绿素对光合作用的重要性在于它能从太阳上捕获光能,通过化学反应产生葡萄糖。叶绿素特别吸收光谱中红色和蓝色部分的光,反射绿光。这就是植物在我们看来是绿色的原因。植物内的叶绿体储存叶绿素,这些叶绿素存在于叶子的...
叶绿素对光合作用的重要性在于它能从太阳上捕获光能,通过化学反应产生葡萄糖。叶绿素特别吸收光谱中红色和蓝色部分的光,反射绿光。这就是植物在我们看来是绿色的原因。植物内的叶绿体储存叶绿素,这些叶绿素存在于叶子的叶肉层中。发生的化学反应涉及六个二氧化碳分子和六个水分子,产生葡萄糖和六个氧分子

叶绿素吸收光谱中红色和蓝色部分的光并反射绿光叶绿素在光合作用中的主要用途是捕捉太阳的电磁光能。阳光被分解成一系列的颜色,其中可见的部分在彩虹和透过棱镜照射的光线中可见。叶绿素利用光的红色和蓝色部分来创造光合作用所需的能量不同形态的叶绿素吸收的光颜色稍有不同,没有一种类型的叶绿素吸收绿光,因此所有来自太阳的绿光都被植物反射,这使人类把它们看作绿色叶绿素是植物光合作用的关键植物的叶绿体储存用于光合作用的叶绿素。这些叶绿体存在于植物叶片的中间层,即叶肉层。它们含有类囊体,是保存叶绿素的膜。叶绿素由碳、氮和中心镁离子组成叶绿素使光合作用成为可能。光合作用是二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧。六个二氧化碳分子(CO2)和六个水分子(H2O)反应生成一个葡萄糖分子(C6H12O6)和六个氧气分子(O2)。与所有化学反应一样,在这个反应中没有任何损失;它的两边都是平衡的。光合作用所需的叶绿素被用来提供进行反应所需的能量。叶绿素吸收的阳光起催化剂的作用。

叶绿体是储存叶绿素的细胞器。利用叶绿素进行光合作用发生在反应的光照部分。光合作用有一部分发生在白天,另一部分发生在夜间叶绿素通过形成与DNA结构相似的三磷酸腺苷(ATP)将光能转化为化学能ATP被用作黑暗中发生的反应的一部分作为能量来源,光合作用可以被认为包含一个"充电"阶段和一个"释放"阶段。

光合作用是碳的转化二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。

水分子被叶绿素用于光合作用

植物的叶子经过进化设计来捕捉阳光,然后用于光合作用。