Приглашаем посетить сайт
Фотосинтез
Фотоси́нтез (от греч. phṓs, род. падеж phōtós свет и sýnthesis соединение, составление), образование зелёными растениями и фотосинтезирующими бактериями необходимых для жизни органических веществ за счёт энергии Солнца; основной процесс автотрофного питания организмов. Ф. растений осуществляется в хлоропластах растений или хроматофорах (бурые и зелёные водоросли). В основе его лежат окислительно-восстановительные реакции, в которых донором водорода и источником выделяемого кислорода служит H2O, а акцептором водорода и источником углерода CO2 (фотосинтезирующие бактерии, использующие иные, чем H2O, доноры водорода, O2 не выделяют, а источником углерода у них кроме CO2 могут быть ацетат, пируват и другие органические соединения). Первая, фотохимическая, или световая, стадия Ф. происходит при участии хлорофиллов и дополнительных, или сопровождающих, пигментов (каротиноидов, фикобилинов), поглощающих фотосинтетически активную радиацию (ФАР) в диапазоне 380720 нм. Преобразование энергии квантов света на мембранах создаёт трансмембранный электрохимический потенциал, а перенос возбуждённых под действием света электронов в электрон-транспортной цепи сопряжён с образованием богатого энергией соединения аденозинтри-фосфата (АТФ) и восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н) основных продуктов фотохимической стадии Ф. Эти соединения используются затем для восстановления CO2 до углеводов в темновой, или ферментативной, стадии Ф. Наряду с основными конечными продуктами Ф. сахарозой и крахмалом образуются некоторые аминокислоты и другие неуглеводные соединения. У абсолютного большинства растений ассимиляция CO2 при Ф. происходит сразу по так называемому циклу Калвина, в котором первыми стабильными продуктами Ф. являются трёхуглеродные соединения. Эти растения принято называть C3-растениями. Им присущ интенсивный уровень фотодыхания, в процессе которого они могут терять до половины углерода, ассимилированного при Ф. У так называемых C4-растений (кукуруза, сахарный тростник, сорго и др.) CO2 сначала включается в четырех-углеродные органические кислоты (яблочную, аспарагиновую), а затем передаётся в цикл Калвина. C4-растения отличаются от С3-растений более высокой фотосинтетической продуктивностью (отчасти вследствие слабовыраженного у них фотодыхания). Как физиологический процесс Ф. зависит от концентрации CO2, интенсивности и качества света, уровня минерального питания, температуры и тому подобное. Ф. сельскохозяйственных растений основной фактор формирования урожая. Зависимость между Ф. посевов и урожаем разработана в теории фотосинтетической продуктивности растений (А. Ничипорович, 1954), предусматривающей пути увеличения коэффициента использования ФАР от 0,31,0% в современном земледелии до теоретически возможных 46%. Обеспечение растений водой, минеральным питанием, CO2, селекция сортов сельскохозяйственных культур с высокой эффективностью Ф. и другие пути используются для реализации значительных резервов фотосинтетической продуктивности растений.
Ф. основной источник первичного синтеза органических веществ и главный фактор биогеохимических циклов в биосфере. Ежегодно в результате Ф. на Земле образуется около 140160 млрд. т органического вещества, что соответствует поглощению 250300 млрд. т CO2 и выделению 180200 млрд. т O2. В продуктах Ф. ежегодно аккумулируется солнечная энергия, равная 6·1017 ккал. Запасённая в продуктах Ф. энергия (в виде различного вида топлива) основной источник энергии для человечества. Кислородная атмосфера Земли и озоновый экран, необходимые для существования биосферы, также созданы фотосинтетической деятельностью зелёных растений.
Литература:
Теоретические основы повышения продуктивности растений, в кн.: Итоги науки и техники, серия Физиология растений, т. 3, М., 1977;
Физиология фотосинтеза, под ред. А. А. Ничипоровича, М., 1982;
Клейтон Р., Фотосинтез, пер. с англ., М., 1984;
Эдварде Дж., Уокер Д., Фотосинтез C3 и C4 растений. Механизмы я регуляция, пер. с англ., М., 1986.