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綠藻為何進化成高等植物?在地球表面,陽光的能譜(energy spectrum)會在藍色和綠色之間到達峰值,這讓科學家一向大感困惑:為何植物會反射綠色光線,糟蹋掉陽光中最易得到的部分?(物體反射某種色彩的光線,就會出現某種色彩。)因素就在于,光合作用幷不依賴陽光的總能量,而與單個光子含有的能量以及光線中的光子數量有關。
藍色光子攜帶的能量比赤色光子多,而太陽宣布的赤色光子數量則要多一些。植物由于單個光子的能量優勢而吸收藍色光子,由于數量優勢而吸收赤色光子。相對而言,綠色光子在能量和數量上都不占優勢,植物就很少吸收它們。將一個碳原子固定到一個簡單的糖分子內,是光合作用的根本進程。這個進程要順利完成,最少需求8個光子。4個光子會“扯開”兩個水分子的4條氫氧鍵(一個光子扯開一條),開釋4個自由電子,生成1個氧分子;一起,這4個光子還得分別匹配最少1個額定光子,以參與下一步反響:生成糖分子。并且,每個光子的能量不能太低。
植物捕獲陽光的方法可謂自然界的奇觀。以葉綠素為代表的光合色素宛如一個天線陣,其間每根“天線”都可以捕獲某種波長的光子:葉綠素首要吸收赤色和藍色光子,類胡蘿卜素(恰是這種色素使秋天的樹葉出現鮮艶的赤色和黃色)也吸收藍色光子,但兩種色素吸收的藍色光子幷不完全一樣。一切光子的能量都會被輸送到坐落反響基地的特別葉綠素分子上——在這里,水分子被分解,開釋出氧氣。植物捕獲陽光的方法可謂自然界的奇觀。以葉綠素為代表的光合色素宛如一個天線陣,其間每根“天線”都可以捕獲某種波長的光子:葉綠素首要吸收赤色和藍色光子,類胡蘿卜素(恰是這種色素使秋天的樹葉出現艷麗的赤色和黃色)也吸收藍色光子,但兩種色素吸收的藍色光子并不完全一樣。一切光子的能量都會被輸送到坐落反響基地的特別葉綠素分子上——在這里,水分子被分解,開釋出氧氣。
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