光合作用和呼吸作用知识总结

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光合作用与呼吸作用知识点

光合作用与呼吸作用知识点

光合作用与呼吸作用知识点
光合作用和呼吸作用是生物体生存和能量代谢的重要过程。

它们在植物和动物身体中起着至关重要的作用。

本文将就光合作用和呼吸作用的基本概念、过程和功能进行详细阐述。

1. 光合作用的概念与过程
光合作用是指植物通过吸收光能将水和二氧化碳转化为有机物(如葡萄糖)并释放氧气的过程。

它发生在植物细胞的叶绿体中,主要由两个阶段组成:光能捕获和化学反应。

在光能捕获阶段,植物通过叶绿素等光合色素吸收光能,并将其转化为化学能。

光合色素位于叶绿体中的叶绿体膜上,能够吸收不同波长的光谱范围。

在化学反应阶段,光能被用来转化二氧化碳和水为葡萄糖和氧气。

这一过程中,二氧化碳从空气中进入植物叶片的气孔,水通过根系吸收并通过细胞的输送系统传至叶绿体。

在叶绿体中,这些物质与光能一起参与光合作用。

2. 光合作用的功能
光合作用是地球上生命能量的供应源,也是维持生态平衡的重要环节。

它具有以下主要功能:
- 产生有机物:光合作用将植物所吸收的二氧化碳和水转化为葡萄糖等有机物质,为植物提供能量和营养物质。

- 释放氧气:光合作用释放出的氧气是地球上大气中氧气的主要来源,供动物呼吸使用。

- 调节气候:光合作用通过吸收和释放二氧化碳,对地球大气中的气候变化发挥调节作用。

3. 呼吸作用的概念与过程
呼吸作用是生物体利用有机物氧化释放能量的过程。

它分为有氧呼吸和无氧呼吸两种方式。

有氧呼吸是指生物体在氧气存在的情况下,将有机物(如葡萄糖)氧化为二氧化碳和水,释放出大量能量。

这一过程发生在细胞的线粒体内,包括三个阶段:糖解、三羧酸循环和氧化磷酸化。

生物光合作用和呼吸作用知识点

生物光合作用和呼吸作用知识点

生物光合作用和呼吸作用知识点生物光合作用和呼吸作用是生命活动中最为重要的两个过程。

光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程,而呼吸作用则是指生物将有机物质转化为能量的过程。

这两个过程在生命活动中起着至关重要的作用,下面我们来详细了解一下它们的原理和作用。

一、生物光合作用生物光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。

这个过程需要光能的参与,因此只能在光照的条件下进行。

光合作用的化学方程式为:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2这个方程式表明,在光照的条件下,植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。

这个过程中,光能被植物吸收,然后通过光合色素将其转化为化学能,最终形成有机物质。

这个过程中,氧气是一个副产物,它被释放到空气中,供其他生物进行呼吸作用。

生物光合作用是生命活动中最为重要的过程之一。

它不仅能够为植物提供能量和营养物质,还能够为整个生态系统提供氧气。

在光合作用的过程中,植物通过吸收二氧化碳和释放氧气,帮助维持了地球上的氧气含量,保持了生态平衡。

二、呼吸作用呼吸作用是指生物将有机物质转化为能量的过程。

这个过程需要氧气的参与,因此只能在有氧的条件下进行。

呼吸作用的化学方程式为:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 能量这个方程式表明,在有氧的条件下,生物通过呼吸作用将葡萄糖和氧气转化为二氧化碳、水和能量。

这个过程中,葡萄糖被分解为二氧化碳和水,同时释放出能量,这个能量被生物利用来维持生命活动。

呼吸作用是生命活动中不可或缺的过程。

它能够为生物提供能量,维持生命活动的正常进行。

在呼吸作用的过程中,生物通过分解有机物质,将其转化为能量,这个能量被用于维持生命活动的各种过程,如运动、生长、代谢等。

三、生物光合作用和呼吸作用的关系生物光合作用和呼吸作用是生命活动中密不可分的两个过程。

它们之间存在着一种互补关系。

在光合作用的过程中,植物通过吸收二氧化碳和释放氧气,为其他生物进行呼吸作用提供了氧气。

呼吸作用光合作用知识点归纳

呼吸作用光合作用知识点归纳

呼吸作用光合作用知识点归纳呼吸作用和光合作用是生物体生存和生长发育过程中的两个重要过程。

呼吸作用是指生物体利用氧气氧化有机物质,产生能量和二氧化碳的过程。

而光合作用是指植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质,并释放氧气的过程。

本文将分别对呼吸作用和光合作用进行归纳和介绍。

一、呼吸作用的基本概念和过程1. 呼吸作用是指生物体通过氧化有机物质来释放能量的过程。

它是维持生物体生命活动的基本过程之一。

2. 呼吸作用主要发生在细胞的线粒体中。

通过线粒体内的呼吸链,有机物质被氧化,产生大量的能量,以供细胞使用。

3. 呼吸作用的过程分为三个阶段:糖解、Krebs循环和呼吸链。

糖解是将葡萄糖分解为乳酸或乙酸,产生少量的能量。

Krebs循环是将乙酸氧化为二氧化碳和水,并产生大量的能量。

呼吸链是将产生的能量转化为ATP,供细胞使用。

二、光合作用的基本概念和过程1. 光合作用是指植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质,并释放氧气的过程。

它是维持生物圈中能量流动的基础过程。

2. 光合作用主要发生在植物的叶绿体中。

叶绿体中的叶绿素吸收光能,通过光能转化为化学能,用于合成有机物质。

3. 光合作用的过程分为两个阶段:光反应和暗反应。

光反应是在叶绿体的光合体中,利用光能将光合色素激发,产生ATP和NADPH。

暗反应是在叶绿体基质中,利用ATP和NADPH将二氧化碳还原为有机物质。

三、呼吸作用和光合作用的关系1. 呼吸作用和光合作用是相互依存的。

植物在白天进行光合作用,产生有机物质和氧气,而在夜晚无法进行光合作用,需要依靠呼吸作用分解有机物质,产生能量。

2. 呼吸作用和光合作用的产物互为反应物。

光合作用产生的氧气是呼吸作用所需的,而呼吸作用产生的二氧化碳是光合作用的原料。

3. 呼吸作用和光合作用共同调节植物的能量平衡。

当光合作用产生的能量过剩时,植物会通过呼吸作用消耗多余的能量;当光合作用的能量不足时,植物会通过呼吸作用分解有机物质,产生额外的能量。

高考生物呼吸作用光合作用考点总结

高考生物呼吸作用光合作用考点总结

高考生物呼吸作用光合作用考点总结高考生物考题中,呼吸作用与光合作用是常常涉及的重要概念。

下面是对两个考点的总结:一、呼吸作用:呼吸作用是生物体将有机物转化为能量的一种代谢现象,主要包括有氧呼吸和无氧呼吸。

1.有氧呼吸:有氧呼吸是指生物体在充分供氧的情况下进行的呼吸作用,可分为三个阶段:糖解(糖原的分解)、Krebs循环和氧化磷酸化。

糖解:将葡萄糖分子分解成两个三碳的丙酮酸,然后通过有机酸分解成乙醇。

反应方程式为:C6H12O6+2ADP+2Pi→2C3H6O3+2ATPKrebs循环:乙醇进一步被氧化成乙醛酸,最终释放出二氧化碳。

反应方程式为:2C3H6O3 + 9ADP + 9Pi + 6NAD+ + 6FAD → 6CO2 +6C2H4O2 + 9ATP + 6NADH + 6FADH2氧化磷酸化:乙醛酸被氧化成乙酸,并通过线粒体呼吸链最终生成水。

反应方程式为:6C2H4O2+24ADP+24Pi+18O2→12CO2+12H2O+24ATP2.无氧呼吸:无氧呼吸是指在缺氧的情况下进行的呼吸作用,主要产生能量的方式为乳酸发酵和乙酸发酵。

乳酸发酵:糖在肌肉中发酵产生乳酸,反应方程式为:C6H12O6+2ADP+2Pi→2C3H6O3+2ATP乙酸发酵:细菌在无氧条件下将糖转化为乙酸和二氧化碳,反应方程式为:C6H12O6+2ADP+2Pi→2C2H5OH+2CO2+2ATP二、光合作用:光合作用是指绿色植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质(葡萄糖)的过程。

1.光化学反应:光能被吸收,激发叶绿素a的电子,产生高能电子;水分子被光解,产生氧气和两个氢离子。

反应方程式为:光能+2H2O→2H++1/2O22.光合糖合成反应:高能电子通过光合色素系统传递,最终与二氧化碳反应生成葡萄糖。

反应方程式为:6CO2+18ATP+12NADPH+12H+→C6H12O6+18ADP+18Pi+12NADP++6H2O 值得注意的是,光合作用不仅出现在植物中,还出现在一些浮游植物和光合细菌中。

光合作用和呼吸作用

光合作用和呼吸作用

光合作用和呼吸作用光合作用和呼吸作用是生物体中两个重要的能量转换过程,它们在生物界起着关键的作用。

本文将分别介绍光合作用和呼吸作用的定义、发生地点、反应过程以及它们在生态系统中的相互关系。

一、光合作用光合作用是植物和一些原核生物(如蓝藻、细菌)利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质(如葡萄糖)的过程。

光合作用是地球上能量的主要来源,也是支撑生物圈形成和维持的基础。

1. 发生地点光合作用主要发生在植物的叶绿体中,特别是叶片的叶绿体细胞内。

2. 光合作用的反应过程光合作用可以分为光能反应和暗反应两个阶段。

(1)光能反应光能反应发生在叶绿体的类囊体中。

当叶绿体受到光照时,光能被捕获,通过光化学反应将光能转化为化学能,同时释放出氧气。

光能反应产生的化学能以ATP和NADPH的形式储存起来,为下一阶段的反应提供能源。

(2)暗反应暗反应发生在叶绿体的基质中。

暗反应利用光能反应阶段产生的ATP和NADPH,将二氧化碳转化为有机物质。

其中,葡萄糖是暗反应的最终产物,同时还生成了氧气。

3. 光合作用在生态系统中的作用光合作用是将光能转化为化学能的过程,不仅使植物能够生长和繁殖,还为其他生物提供能量来源。

同时,光合作用还通过吸收二氧化碳和释放氧气,有助于调节大气中的气体组成。

二、呼吸作用呼吸作用是生物体将有机物质分解成二氧化碳和水释放能量的过程,也是生物体获取能量的重要途径。

1. 发生地点呼吸作用发生在细胞质和线粒体中。

2. 呼吸作用的反应过程呼吸作用包括三个阶段:糖解、解酸和氧化磷酸化。

(1)糖解糖类被分解为较小的分子,产生能量和一定量的ATP。

(2)解酸在解酸过程中,糖分解产物进一步氧化,并且释放出更多的能量和NADH。

(3)氧化磷酸化氧化磷酸化是呼吸作用的最后一个阶段。

通过线粒体呼吸链的电子传递,产生更多的ATP和水。

3. 呼吸作用在生态系统中的作用呼吸作用是维持生物体正常代谢和生长发育的基本过程。

通过呼吸作用释放的能量,生物体能够进行各种生命活动,如运动、生殖等。

植物三大作用知识点归纳

植物三大作用知识点归纳

植物三大作用知识点归纳植物的三大作用是光合作用、呼吸作用和转化作用。

一、光合作用光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。

植物通过叶子中的叶绿素吸收光能,并利用其在叶绿体中进行化学反应,最终产生葡萄糖和氧气。

光合作用是自然界中最重要的化学反应之一,也是生态系统中所有生命得以维持的基础。

主要有以下几个特点:1.植物通过光合作用能够吸收和储存大量的能量,提供自己生长和繁殖所需的能源。

2.光合作用能够释放氧气,并吸收二氧化碳,有助于维持大气中的氧气和二氧化碳的平衡。

3.光合作用还能够合成植物所需的有机物质,例如葡萄糖、淀粉等,以供植物生长和运动的需要。

二、呼吸作用呼吸作用是指植物将有机物质转化为能量的过程。

与动物一样,植物也需要能量来进行生长、繁殖和维持生命活动等。

植物通过呼吸作用将葡萄糖等有机物质与氧气进行化学反应,生成二氧化碳和水,并释放出能量。

主要有以下几个特点:1.呼吸作用能够为植物提供所需的能量,维持其生命活动的正常进行。

2.呼吸作用是一种供能过程,这意味着呼吸作用是有损耗的,植物通过消耗有机物质来获取能量,因此需要进行光合作用来再生有机物质。

3.植物的呼吸作用不仅发生在夜间,而且在白天光合作用进行时也同时进行。

三、转化作用转化作用是指植物对外部刺激的响应和适应过程,包括光变性、温度变性、重力变性、水分变性等。

环境条件的变化会刺激植物产生生理和形态上的变化,以适应不同的生存环境。

主要有以下几个特点:1.植物能够通过转化作用对环境的变化作出响应,例如在强光下调整叶片的角度,以减少光照强度对叶片的伤害。

2.植物的转化作用可以通过细胞和基因的活动来发生,例如在寒冷条件下,植物的细胞会产生一种叫做抗冷蛋白的物质来提高其耐寒性。

3.转化作用还可以通过植物体内的调节机制来实现,例如植物会通过开启或关闭气孔来调节水分蒸腾,以适应不同的水分环境。

综上所述,植物的三大作用是光合作用、呼吸作用和转化作用。

光合作用与呼吸作用总结

光合作用与呼吸作用总结

细胞呼吸一、知识结构概念:指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放能量并生成ATP 的过程场所:细胞质基质和线粒体条件:需要氧气反应式: 第一阶段:C 6H 12O 6 —————→2丙酮酸 + 4[H] + 能量(少) 细胞质基质第二阶段:2丙酮酸 + 6H 2O ——————→ 6CO 2 + 20[H] + 能量(少)线粒体第三阶段:24[H] + 6O 2 ————————→ 12H 2O + 能量(大)线粒体 场所:细胞质基质条件:不需要氧气 第一阶段:C 6H 12O 6 —————→2丙酮酸 + 4[H] + 能量(少) 细胞质基质 第二阶段: 2丙酮酸————→ 细胞质基质 产物为:酒精和CO 2 反应式:C 6H 12O 6 ——→2C 2H 5OH + CO 2 + 能量(少)产物为:乳酸 反应式:C 6H 12O 6 ——→2C 3H 6O 3 + 能量(少)酒精发酵:微生物产生酒精的无氧呼吸乳酸发酵:微生物产生乳酸的无氧呼吸二、要点精析酶1酶2 酶3 酶1酶2 2C 2H 5OH + CO 2 + 能量(少)2C 3H 6O 3 + 能量(少) 过程: 过程: 类型: 发酵: 有氧呼吸 无氧呼吸 方式 细胞呼吸 酶 酶【画龙点睛】(1)有氧呼吸与无氧呼吸的第一阶段完全相同。

(2)有氧呼吸的第二阶段和第三阶段都在线粒体中进行,第二阶段有水参与,第三阶段有水生成,第三阶段产生能量最多。

无氧呼吸全过程均在细胞质基质中进行。

(3)无氧呼吸由丙酮酸转变成酒精或乳酸的过程必须在缺氧的条件下,有[H]作还原剂。

(4)高等动物无氧呼吸的产物是乳酸;高等植物无氧呼吸的产物主要是酒精和CO2某些器官的无氧呼吸的产物是乳酸.如玉米胚和马铃薯的块茎。

(5)由于无氧呼吸一方面释放出的能量少,另一方面产生的酒精或乳酸对原生质有毒害作用.所以不论植物还是动物都不能长时间地进行无氧呼吸。

光合作用与呼吸作用知识点总结

光合作用与呼吸作用知识点总结

光合作用与呼吸作用知识点总结在生物学中,光合作用和呼吸作用是两个重要的生命活动过程。

它们在维持生命活动中起着至关重要的作用。

本文将对光合作用和呼吸作用的基本概念、过程及其重要性进行总结。

一、光合作用光合作用是植物和某些蓝藻菌、原生生物等光合有机体利用光能转化为化学能的过程。

光合作用主要包括光能捕获、光反应和暗反应三个过程。

1. 光能捕获:植物中的叶绿素能够吸收太阳光的能量,并且能够吸收特定波长的光,主要是蓝色和红色的光线。

这些光线被吸收后,能量会转化为植物细胞中的化学能。

2. 光反应:光反应发生在叶绿体的内膜系统中。

在这个过程中,光能转化为化学能。

通过光反应,光合有机体将光能转化为化学能,并生成氧气。

同时,还形成了一种高能化合物,即三磷酸腺苷(ATP)。

3. 暗反应:暗反应是在光反应的基础上进行的,主要发生在叶绿体的基质中。

在这个过程中,植物利用光合有机体在光反应过程中生成的ATP和NADPH,将二氧化碳和水转化为葡萄糖等有机物。

暗反应主要是卡尔文循环,通过一系列复杂的化学反应,最终合成出有机物。

光合作用不仅能够提供植物所需的能量,还能产生氧气,并且通过光合作用合成的有机物可以作为其他生物的食物来源。

二、呼吸作用呼吸作用是生物体将有机物氧化分解为二氧化碳和水,同时释放出能量的过程。

呼吸作用分为细胞内呼吸和细胞外呼吸两个阶段。

1. 细胞内呼吸:细胞内呼吸是在细胞的线粒体中进行的。

它由三个主要阶段组成:糖酵解、三羧酸循环和电子传递链。

在这个过程中,有机物如葡萄糖等被分解为二氧化碳和水,并且释放出大量的能量,在线粒体中生成较高能量的化合物ATP。

2. 细胞外呼吸:细胞外呼吸是细胞内呼吸的延伸,发生在细胞外组织。

在这个过程中,通过呼吸作用产生的能量被输送到全身各部分,供细胞进行生命活动所需的能量。

呼吸作用是所有生物体所共有的过程,它不仅在供能方面有重要作用,还在有机物的分解和合成过程中起着至关重要的调节作用。

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光合作用和呼吸作用学习资料
考试大纲解读
重难点突破
一、酶
1、酶的化学本质及作用
酶是产生的具有作用的,绝大多数酶是,少数酶是。

2、酶的特性
⑴.:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。

⑵.:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。

⑶.作用条件较温和
①最适pH和温度下,酶活性,温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显。

②过酸、过碱或高温下,酶将。

二、细胞的能量通货——ATP
1.ATP的结构和功能
(1) ATP分子结构简式
ATP是的英文名称缩写,其结构简式是,
(远离腺苷A的那个高能磷酸键容易断裂,也容易形成)
各字母代表的含义:A—( +);P—;~—。

(2) ATP的功能:细胞生命活动的能源物质。

2.ATP与ADP的相互转化
⑴写出ATP与ADP的相互转化的化学反应式:
(2)ATP的形成途径有
植物:和。

动物:。

三、 ATP的主要来源----细胞呼吸
1、写出有氧呼吸的总反应式:
2、有氧呼吸过程
(1)第一阶段:
场所:。

物质变化:。

能量变化:。

(2)第二阶段:
场所:。

物质变化:。

能量变化:。

(3)第三阶段:
场所:。

物质变化:。

能量变化:。

用文字和箭头表示有氧呼吸的整个过程。

3、请写出无氧呼吸的总反应式:
植物:。

动物:。

4、有氧呼吸的过程:
(1)第一阶段:
场所:。

物质变化:。

能量变化:。

(2)第二阶段:
场所:。

物质变化:。

能量变化:。

3、影响细胞呼吸的因素
影响呼吸作用的因素有温度、氧气浓度、二氧化碳浓度、含水量等,其中主要是温度。

现在简单谈谈这些因素的影响及其在生产实践中的应用。

1. 温度
温度是通过影响来影响呼吸作用的强度。

生产上常利用这一原理在低温下储存蔬菜、水果。

在大棚蔬菜的栽培过程中夜间适当降温,抑制呼吸作用,减少有机物的消耗,可达到提高产量的目的。

2. 氧气浓度
在氧气浓度为零时,只进行无氧呼吸;氧气浓度为10%以下时,既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸;氧气浓度为10%以上时,只进行有氧呼吸。

生活中常利用降低氧气浓度能抑制呼吸作用,减少有机物消耗这一原理来延长蔬菜水果的保鲜时间。

但是,在完全无氧的情况下,无氧呼吸强,分解的有机物也较多,一样不利于蔬菜水果的保质、保鲜,所以一般采用低氧(5%)保存,此时有氧呼吸较弱,而无氧呼吸又受到抑制。

无土栽培通入空气,农耕松土等都是为了增加氧气的含量,加强根部的有氧呼吸,保证能量供应,促进矿质元素的吸收。

四、光合作用
1.光合作用的概念:光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把和合成为,并且释放的过程。

2.与光合作用有关的色素和结构:
(1)实验:绿叶中的色素的提取和分离
原理:因为绿叶中的色素能溶解在中,所以可以用其提取绿叶中的色素。

绿叶中的色素在层析液中的不同,溶解度的随层析液在滤纸上的扩散速度,反之。

实验药品:该实验使用无水乙醇的作用是;使用二氧化硅的作用是;使用碳酸钙的作用是。

实验步骤:
A、提取绿叶中的色素;
B、;
C、;
D、分离绿叶中的色素;
实验结果:
滤纸条上出现条色素带,从上到下一次是:
A、色(颜色)的(种类);
B、色(颜色)的(种类);
C、色(颜色)的(种类);
D、色(颜色)的(种类);(2)、请归纳绿叶中色素的种类
(3)、色素的作用是,其中叶绿素a 和叶绿素b主要吸收,胡萝卜素主要吸收。

这些色素都是位于叶绿体的。

2.写出光合作用的反应式:。

3.光合作用的过程:
(1)光反应阶段:
场所:。

物质变化:。

能量变化:。

(2)暗反应阶段
场所:。

物质变化:。

能量变化:。

利用文字和箭头表示光合作用的整个过程。

五、影响光合作用的环境因素及其在生产上的应用
(一)外界因素对光合作用的影响
1.光照——光合作用的动力
①光照时间越长,产生的光合产物越多。

②光质,由于色素吸收可见光中的红光和蓝紫光最多,吸收绿光最少,故不同波长的光对光合作用的影响不一样,建温室时,选用无色透明的的玻璃(或塑料薄膜)做顶棚,能提高光能利用率。

③光照强度:在一定光照强度范围内,增加光照强度可提高光合作用速率。

曲线分析:A点。

A点光照强度为0,此时只进行细胞呼吸,释放CO2量表示此时的呼吸强度。

AB段表明光照强度加强,光合作用速率逐渐加强,CO2的释放量逐渐减少,有一部分用于光合作用;而到B点时,细胞呼吸释放的CO2全部用于光合作用,即光合作用强度=细胞呼吸强度,B点对应的光照强度称为光补偿点。

BC段表明随着光照强度不断加强,光合作用强度不断加强,到C点以上不再加强了。

C点对应的光照强度称为光饱和点。

应用:阴生植物的光补偿点和光饱和点比较低,如上图虚线所示。

间作套种时农作物的种类搭配,林带树种的配置,冬季温室栽培避免高温等都与光补偿点有关。

2.CO2浓度
曲线分析:图1中A点表示光合作用速率等于细胞呼吸速率时的CO2浓度,即CO2补偿点
图2中的A′点表示进行光合作用所需CO2的最低浓度。

两图中的B和B′点都表示CO2饱和点,两图都表示在一定范围内,光合作用速率随CO2浓度增加而增大。

应用:大田要“正其行,通其风”,多施有机肥;温室内可适当补充CO2,即适当提高CO2浓度可提高农作物产量。

3.温度
曲线分析:温度主要是通过影响影响与光合作用有关酶的活性而影响光合作用速率。

应用:冬天,温室栽培可适当提高温度;夏天,温室栽培可适当降低温度。

白天调到光合作用最适温度,以提高光合作用速率;晚上适当降低温室温度,以降低细胞呼吸速率,保证植物有机物的积累。

六、光合作用与呼吸作用的区别。

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