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绿色植物在晚上呼出的是不是二氧化碳啊

来源:懂视网 责编:小OO 时间:2024-10-23 23:36:17
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绿色植物在晚上呼出的是不是二氧化碳啊

绿色植物在晚上呼出的是二氧化碳。植物白天表现为吸收二氧化碳,释放氧气;晚上则表现为吸收氧,释放二氧化碳。在白天,植物主要进行光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等。由于呼吸作用和光合作用是相反的两个过程,在白天光合作用远强于呼吸作用,呼吸作用产生的二氧化碳在植物体内就被植物进行光合作用给消耗掉了,而呼吸作用消耗的氧,光合作用能大量产生,所以植物的呼吸作用表现不显著。在夜间,植物主要进行呼吸作用,不进行光合作用。呼吸作用吸收氧气,释放二氧化碳。扩展资料;呼吸作用的重要生理意义是。1、提供植物生命活动所需的大部分能量。呼吸作用中释放的能量一部分以高能化合物腺苷三磷酸(ATP)形式贮存,当ATP水解时释放出来的能量即可供植物体内生物合成、离子积累和体内物质主动运输等用,其他部分则转变为热能而散失。
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导读绿色植物在晚上呼出的是二氧化碳。植物白天表现为吸收二氧化碳,释放氧气;晚上则表现为吸收氧,释放二氧化碳。在白天,植物主要进行光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等。由于呼吸作用和光合作用是相反的两个过程,在白天光合作用远强于呼吸作用,呼吸作用产生的二氧化碳在植物体内就被植物进行光合作用给消耗掉了,而呼吸作用消耗的氧,光合作用能大量产生,所以植物的呼吸作用表现不显著。在夜间,植物主要进行呼吸作用,不进行光合作用。呼吸作用吸收氧气,释放二氧化碳。扩展资料;呼吸作用的重要生理意义是。1、提供植物生命活动所需的大部分能量。呼吸作用中释放的能量一部分以高能化合物腺苷三磷酸(ATP)形式贮存,当ATP水解时释放出来的能量即可供植物体内生物合成、离子积累和体内物质主动运输等用,其他部分则转变为热能而散失。

绿色植物在晚上呼出的是二氧化碳。

植物白天表现为吸收二氧化碳,释放氧气;晚上则表现为吸收氧,释放二氧化碳。

在白天,植物主要进行光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等。由于呼吸作用和光合作用是相反的两个过程,在白天光合作用远强于呼吸作用,呼吸作用产生的二氧化碳在植物体内就被植物进行光合作用给消耗掉了,而呼吸作用消耗的氧,光合作用能大量产生,所以植物的呼吸作用表现不显著。

在夜间,植物主要进行呼吸作用,不进行光合作用。呼吸作用吸收氧气,释放二氧化碳。

扩展资料

呼吸作用的重要生理意义是:

1、提供植物生命活动所需的大部分能量。呼吸作用中释放的能量一部分以高能化合物腺苷三磷酸(ATP)形式贮存,当ATP水解时释放出来的能量即可供植物体内生物合成、离子积累和体内物质主动运输等用,其他部分则转变为热能而散失。

2、氧化的中间产物为许多生物合成过程提供原料。所以呼吸作用不是单纯的异化过程,它和光合作用一样也是植物代谢的枢纽。凡植物代谢活性较强的部位其呼吸速率亦较高(见植物的有机物代谢)。

呼吸途径:即呼吸底物逐步氧化降解所经过的历程。已发现植物有多条呼吸途径,不同植物或同一植物不同生育时期、不同环境下各条途径所占的比例不同。

当一种呼吸途径受阻时,可通过另一呼吸途径,继续维持呼吸作用,这是植物在长期历史发展过程中形成对环境的适应性。植物中主要的呼吸途径有糖酵解、三羧酸循环和戊糖磷酸途径。

参考资料来源:百度百科-植物呼吸作用

参考资料来源:百度百科-光合作用

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绿色植物在晚上呼出的是二氧化碳。植物白天表现为吸收二氧化碳,释放氧气;晚上则表现为吸收氧,释放二氧化碳。在白天,植物主要进行光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等。由于呼吸作用和光合作用是相反的两个过程,在白天光合作用远强于呼吸作用,呼吸作用产生的二氧化碳在植物体内就被植物进行光合作用给消耗掉了,而呼吸作用消耗的氧,光合作用能大量产生,所以植物的呼吸作用表现不显著。在夜间,植物主要进行呼吸作用,不进行光合作用。呼吸作用吸收氧气,释放二氧化碳。扩展资料;呼吸作用的重要生理意义是。1、提供植物生命活动所需的大部分能量。呼吸作用中释放的能量一部分以高能化合物腺苷三磷酸(ATP)形式贮存,当ATP水解时释放出来的能量即可供植物体内生物合成、离子积累和体内物质主动运输等用,其他部分则转变为热能而散失。
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