การสร้างวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์ด้วยแสง - มันคืออะไร? ขั้นตอนของการสังเคราะห์แสง ข้อกำหนดในการสังเคราะห์แสง

คุณเคยสงสัยเท่าใดโลกของสิ่งมีชีวิตหรือไม่?! และเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะหายใจออกซิเจนในการพัฒนาพลังงานและหายใจออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - สาเหตุหลักของปรากฏการณ์นี้เป็นห้องอุดอู้ มันเกิดขึ้นเมื่อมีผู้คนจำนวนมากและห้องพักเป็นเวลานานไม่ได้ออกอากาศ นอกจากนี้สารพิษเติมสิ่งอำนวยความสะดวกปรับอากาศรถยนต์ส่วนตัวและการขนส่งสาธารณะ

ในมุมมองของดังกล่าวข้างต้นมีคำถามตรรกะ: ทำอย่างไรเรายังไม่ได้หายใจไม่ออกถ้าทุกชีวิตเป็นแหล่งที่มาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นพิษหรือไม่ ช่วยให้รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในสถานการณ์เช่นนี้ทำหน้าที่เป็นสังเคราะห์ อะไรคือสิ่งที่เป็นกระบวนการและสิ่งที่มีความจำเป็นหรือไม่?

ผลของมัน - ยอดคงเหลือของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความอิ่มตัวของออกซิเจนในอากาศ กระบวนการนี้เป็นที่รู้จักกันเท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนของพืชของโลกที่มีพืชเป็นเพียงเกิดขึ้นในเซลล์ของพวกเขา

การสังเคราะห์แสงของตัวเอง - ขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการและจะเกิดขึ้นในหลายขั้นตอน

ความหมาย

ตามคำนิยามทางวิทยาศาสตร์ สารอินทรีย์ ใน หลักสูตรของการสังเคราะห์แสง จะถูกแปลงเป็นอินทรีย์ในระดับเซลล์, ชีวิต autotrophic เนื่องจากการสัมผัสกับแสงแดด

ที่จะพูดภาษาที่เข้าใจมากขึ้น, การสังเคราะห์แสงเป็นกระบวนการที่ต่อไปนี้เกิดขึ้น:

  1. พืชจะอิ่มตัวกับความชื้น แหล่งที่มาของความชื้นอาจจะเป็นน้ำหรือจากดินอากาศเขตร้อนชื้น
  2. มันเกิดขึ้นปฏิกิริยาคลอโรฟิล (สารที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีอยู่ในพืช) ผลกระทบของพลังงานแสงอาทิตย์
  3. การศึกษาอาหารพืชสำคัญที่พวกเขาผลิตของตัวเองไม่สามารถที่จะวิธี heterotrophic ขณะที่พวกเขาเองเป็นผู้ผลิต ในคำอื่น ๆ พืชเป็นอาหารด้วยความจริงที่ว่าพวกเขาเองผลิต นี้เป็นผลมาจากการสังเคราะห์แสง

ขั้นตอนที่หนึ่ง

แทบทุกโรงงานมีวัสดุสีเขียวโดยที่จะสามารถดูดซับแสง สารนี้ไม่เกินคลอโรฟิล สถานที่ตั้งของมัน - คลอโรพลา แต่คลอโรพลาตั้งอยู่ในลำต้นของพืชและผลไม้ของตน แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พบในธรรมชาติใบสังเคราะห์ ตั้งแต่หลังค่อนข้างง่ายในโครงสร้างและมีพื้นที่ผิวที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งหมายความว่าปริมาณของพลังงานที่จำเป็นสำหรับการเกิดขึ้นของผู้ช่วยให้รอดของกระบวนการที่จะมีมากขึ้น

เมื่อแสงถูกดูดซึมโดยคลอโรฟิลหลังในรัฐของความตื่นเต้นและสัญญาพลังงานของพวกเขาถ่ายโอนไปยังโมเลกุลของสารอินทรีย์อื่น ๆ ของพืช จำนวนมากที่สุดของพลังงานดังกล่าวไปเข้าร่วมกระบวนการสังเคราะห์แสง

ขั้นตอนที่สอง

การสังเคราะห์การศึกษาในขั้นตอนที่สองไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมของโลก มันประกอบในการสร้างพันธะเคมีที่มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นพิษที่ผลิตจากน้ำและมวลอากาศ นอกจากนี้ยังมีการสังเคราะห์ของชุดของสารที่ให้ความสามารถในการที่จะมีชีวิตพืชที่ เหล่านี้เป็นแป้งน้ำตาลกลูโคส

ในพืชองค์ประกอบอินทรีย์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับแต่ละส่วนของพืชในขณะที่ให้เป็นไปตามปกติของกระบวนการที่สำคัญ สารเหล่านี้มีการผลิตและสัตว์ที่ใช้พืชอาหาร ร่างกายของมนุษย์จะอิ่มตัวกับสารเหล่านี้ผ่านทางอาหารซึ่งจะรวมอยู่ในอาหารประจำวัน

อะไร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

กับสารอินทรีย์ในอินทรีย์หันมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะให้เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์แสง สำหรับขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานที่แรกแสง เรากำลังพูดถึงเทียมและแสงแดด ธรรมชาติมักกิจกรรมพืชที่โดดเด่นด้วยความเข้มของฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนนั่นคือเมื่อมีความต้องการที่จะได้รับเป็นจำนวนมากของพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่สามารถพูดเกี่ยวกับรูขุมขนฤดูใบไม้ร่วงเมื่อไฟน้อยลงวันที่สั้นกว่า เป็นผลให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสมบูรณ์แล้วตกออก แต่ทันทีที่รังสีฤดูใบไม้ผลิส่องแสงแรกของดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นหญ้าสีเขียวทันทีกลับไปทำกิจกรรม chlorophylls ของตนและจะเริ่มต้นการพัฒนางานของออกซิเจนและสารอาหารอื่น ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สำคัญ

เงื่อนไขการสังเคราะห์แสงรวมถึงไม่เพียง แต่การปรากฏตัวของแสงโดยรอบ ความชื้นยังควรจะเพียงพอ หลังจากที่ทุกพืชดูดซับความชื้นแรกและจากนั้นปฏิกิริยาเริ่มต้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผลของกระบวนการนี้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีธาตุอาหารพืช

เฉพาะในกรณีที่มีการสังเคราะห์สารสีเขียว คลอโรฟิลเป็นสิ่งที่เรากล่าวถึงข้างต้น พวกเขาเป็นชนิดของตัวนำระหว่างแสงหรือพลังงานแสงอาทิตย์และโรงงานของตัวเองจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่เหมาะสมของชีวิตและกิจกรรมของพวกเขา สารสีเขียวมีการดูดซึมความจุใหญ่แสงแดด

มันมีบทบาทสำคัญและออกซิเจน กับกระบวนการสังเคราะห์แสงก็ประสบความสำเร็จพืชต้องการมันมากเพราะมีองค์ประกอบของกรดคาร์บอเพียง 0.03% ดังนั้นจาก 20 เมตร 3 000 ของอากาศจะได้รับ 6 เมตร 3 กรด มันเป็นส่วนผสมหลัง - วัตถุดิบหลักสำหรับกลูโคสซึ่งจะเป็นสารที่จำเป็นสำหรับชีวิต

มีสองขั้นตอนของการสังเคราะห์แสงเป็น ครั้งแรกที่เรียกว่าแสงและสอง - มืด

สิ่งที่กลไกเวทีแสงซึม

ขั้นตอนของการสังเคราะห์แสงเป็นชื่ออื่น - เคมี ผู้เข้าร่วมหลักในขั้นตอนนี้คือ:

  • พลังงานแสงอาทิตย์;
  • เม็ดสีต่างๆ

ด้วยองค์ประกอบแรกที่ชัดเจนก็คือแสงแดด แต่สิ่งที่มีสีไม่รู้จักกัน พวกเขามาในสีเขียว, สีเหลือง, สีแดงหรือสีน้ำเงิน ในการรวมกลุ่ม chlorophylls สีเขียว "A" และ "B" สีเหลืองและสีแดง / สีฟ้า - ไฟโคบิลิตามลำดับ กิจกรรมแสงเพียง chlorophylls จัดแสดงระหว่างผู้เข้าร่วมในขั้นตอนของกระบวนการ "A" นี้ ส่วนที่เหลือเป็นของบทบาทเสริมสาระสำคัญของการที่ - คอลเลกชันของควอนตั้มแสงและการขนส่งของพวกเขาไปยังศูนย์กลางของแสง

เนื่องจากคลอโรฟิล endowed กับการดูดซึมที่มีประสิทธิภาพความจุของพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความยาวคลื่นที่เฉพาะเจาะจงต่อไปนี้ระบบแสงได้รับการระบุ:

- photochemical ศูนย์ 1 (สีเขียวเรื่อง "A" กลุ่ม) - รวมอยู่ใน 700 เม็ดดูดซับรังสีของแสงมีความยาวประมาณ 700 นาโนเมตร สีนี้เป็นบทบาทพื้นฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์ของเวทีแสงสังเคราะห์

- photochemical ศูนย์ 2 (กลุ่มสารสีเขียว "B") - ส่วนหนึ่งของเม็ดสี 680 รวมอยู่ที่ดูดซับรังสีแสง 680 นาโนเมตรมีความยาว เขาเป็นเจ้าของนักแสดงซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นในการกรอกของอิเล็กตรอนหายไปศูนย์เคมี 1. นี่คือความสำเร็จผ่านการย่อยสลายเป็นของเหลว

ที่ 350 400 โมเลกุลของเม็ดสีที่ฟลักซ์แสงความเข้มข้นสูงใน photosystem ที่ 1 และ 2 มีเพียงหนึ่งโมเลกุลของเม็ดสีซึ่งมีการใช้งาน photochemically - กลุ่มคลอโรฟิล "A"

สิ่งที่เกิดขึ้น?

1. พลังงานแสงดูดซึมโดยพืชที่มีผลกระทบต่อเม็ดสีที่อยู่ในนั้น 700 ซึ่งผ่านจากสภาวะปกติไปสู่สถานะของการกระตุ้น รงควัตถุสูญเสียอิเล็กตรอนผลในหลุมอิเล็กตรอนที่เรียกว่า นอกจากนี้โมเลกุลของเม็ดสีที่มีการสูญเสียอิเล็กตรอนอาจทำหน้าที่เป็นตัวรับของมันคือบุคคลที่รับอิเล็กตรอนและกลับแบบฟอร์ม

2. ขั้นตอนการสลายตัวของแสงของของเหลวในใจกลางของแสงที่ดูดซับเม็ด 680 photosystem 2. เมื่อการสลายตัวของน้ำอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นซึ่ง แต่เดิมได้รับการยอมรับวัสดุเช่น cytochrome C550 และระบุ Q. ตัวอักษรแล้วโดยอิเล็กตรอน cytochrome ที่ป้อนให้บริการวงจรและจะถูกส่งไปยังศูนย์ 1 สำหรับแสง เติมหลุมอีซึ่งเป็นผลมาจากการรุกของควอนตั้มแสงและกระบวนการกู้คืนของเม็ดสีที่ 700

มีครั้งเมื่อเช่นโมเลกุลได้รับกลับอิเล็กตรอนยังคงอยู่เหมือนกัน นี้จะนำไปสู่การแยกของพลังงานแสงความร้อน แต่มักจะอิเล็กตรอนที่มีประจุลบควบคู่กับโปรตีนพิเศษเหล็กกำมะถันและจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของเครือข่ายหรือเม็ดสี 700 ตกอยู่ในวงจรเวกเตอร์อื่นและกลับมารวมตัวกับใบเสร็จอย่างต่อเนื่อง

ในศูนย์แรกที่มีการขนส่งอิเล็กตรอนวงจรประเภทปิดในสอง - วงจร

กระบวนการทั้งสองตกอยู่ในขั้นตอนแรกของการสังเคราะห์ภายใต้เร่งห่วงโซ่เดียวกันของผู้ให้บริการอิเล็กตรอน แต่มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าสำหรับชนิดของปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟรีเลชันวงจรเริ่มต้นและจบไปพร้อม ๆ กันการขนส่งจุด Chl ขณะที่เมื่อการเปลี่ยนแปลงวงจรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสารสีเขียว "B" กลุ่มคลอโรฟิล "A"

คุณสมบัติของการขนส่งวงจร

phosphorylation ของวงจรที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสง อันเป็นผลมาจากกระบวนการนี้ผลิตโมเลกุลเอทีพี พื้นฐานของเรื่องนี้ก็คือการขนส่งกลับมาหลังจากไม่กี่ขั้นตอนต่อเนื่องในอิเล็กตรอนสภาพคล่องในเม็ดสี 700 โดยพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับในระบบเอนไซม์ phosphorylating การสะสมต่อไปในพันธบัตรฟอสเฟตของเอทีพี นั่นคือพลังงานจะไม่เหือดหาย

phosphorylation ของวงจรเป็นปฏิกิริยาหลักของการสังเคราะห์แสงอยู่บนพื้นฐานของการก่อตัวของพลังงานเทคโนโลยีเคมีในคลอโรพลา tilaktoidov พื้นผิวเมมเบรนโดยใช้พลังงานแสงแดด

โดยไม่เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสง phosphorylation การดูดซึมใน ขั้นตอนมืดของการสังเคราะห์แสง เป็นไปไม่ได้

ความแตกต่างการขนส่งประเภท noncyclic

กระบวนการประกอบด้วยในการกู้คืน NADP + และ NADPH การก่อตัวของ N * กลไกที่อยู่บนพื้นฐานของการถ่ายโอนอิเล็กตรอน Ferredoxin ปฏิกิริยาลดลงและการเปลี่ยนแปลงภายหลังจาก NADP + กับการลดลงต่อไป NADP * เอช

เป็นผลให้อิเล็กตรอนซึ่งมีการสูญเสียเม็ดสี 700 อิเล็กตรอนมีการเติมผ่านน้ำซึ่งจะถูกย่อยสลายโดยรังสีของแสงใน photosystem 2

เส้นทางวัฏจักรของอิเล็กตรอนซึ่งไหลหมายถึงการสังเคราะห์แสงจะดำเนินการโดยทำปฏิกิริยากันทั้งสอง photosystems เชื่อมต่อพวกเขาขนส่งอิเล็กตรอนโซ่ อิเล็กตรอนพลังงานแสงชี้นำการไหลกลับ ในระหว่างการขนส่งของแสงศูนย์ 1 ไปยังศูนย์ 2 อิเล็กตรอนสูญเสียส่วนหนึ่งของพลังงานของพวกเขาเนื่องจากการสะสมมีศักยภาพโปรตอนใน tilaktoidov พื้นผิวเมมเบรน

ในช่วงมืดของกระบวนการสังเคราะห์แสงของการสร้างศักยภาพโปรตอนชนิดในห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอนและการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาของเอทีพีในคลอโรพลาที่เกือบจะเหมือนกันกับกระบวนการเดียวกันใน mitochondria แต่คุณสมบัติยังคงอยู่ Tilaktoidami ในสถานการณ์เช่นนี้เป็นบิด mitochondria ในด้านผิด นี่คือเหตุผลหลักที่อิเล็กตรอนและโปรตอนย้ายผ่านเมมเบรนในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อเทียบกับการไหลของการถ่ายโอนในเมมเบรนยล อิเล็กตรอนจะถูกส่งออกไปข้างนอกและโปรตอนที่มีการสะสมในการตกแต่งภายในของ tilaktoidnogo เมทริกซ์ ล่าสุดใช้เวลาเพียงประจุบวกและ tilaktoida เยื่อหุ้มชั้นนอก - ในเชิงลบ จากนี้ก็ต่อว่าเส้นทางของโปรตอนประเภทการไล่ระดับสีที่อยู่ตรงข้ามทางไปที่ mitochondria

คุณสมบัติก็คือค่าความเป็นกรดสูงในศักยภาพของโปรตอน

คุณลักษณะที่สามคือการปรากฏตัวของเพียงสองโซ่ tilaktoidnoy เว็บไซต์ผันและเป็นผลให้อัตราส่วนของโมเลกุลของเอทีพีเพื่อโปรตอนเท่ากับ 1: 3

ข้อสรุป

ในขั้นตอนแรกของการสังเคราะห์เป็นปฏิสัมพันธ์ของพลังงานแสง (เทียมและ neiskusstvennoy) จากโรงงาน ตอบสนองกับรังสีของเรื่องสีเขียว - คลอโรฟิลซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในใบ

การก่อตัวของเอทีพีและ NADP * H - ผลของปฏิกิริยาดังกล่าวที่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการเกิดปฏิกิริยาที่มืด ดังนั้นเวทีแสง - ขั้นตอนการผูกพันโดยที่มันจะเป็นขั้นตอนที่สอง - มืด

ขั้นตอนมืด: สาระสำคัญและลักษณะ

การสังเคราะห์แสงที่มืดและปฏิกิริยาที่มีขั้นตอนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สารอินทรีย์ที่จะได้รับคาร์โบไฮเดรต การดำเนินงานของปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นใน stroma chloroplast และการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขั้นตอนแรกของการสังเคราะห์ - ไฟ

ในขั้นตอนมืดตามกลไกการสังเคราะห์แสงในกระบวนการของการดูดซึม ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (เรียกว่า carboxylation แสง, Calvin วงจร) ซึ่งเป็นลักษณะของวัฏจักร ประกอบด้วยสามขั้นตอนคือ

  1. Carbonation - การเข้าร่วม 2
  2. ขั้นตอนการบูรณะ
  3. เฟส ribulozodifosfat ฟื้นฟู

Ribulofosfat - น้ำตาลกับห้าอะตอมคาร์บอน - ยืมตัวเองไปขั้นตอนของการ phosphorylation ที่ค่าใช้จ่ายของเอทีพีจึงผลิต ribulozodifosfat ซึ่งอยู่ภายใต้ต่อไป carboxylation โดยการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ CO 2 ที่มีหกก๊อบปี้ซึ่งย่อยสลายได้ทันทีโดยทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำ, การสร้างสองชนิดโมเลกุล phosphoglyceric กรด . จากนั้นกรดบูรณะเสร็จสมบูรณ์ในการดำเนินการในการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่จำเป็นต้องมีการปรากฏตัวของเอทีพีและ NADP ในรูปแบบน้ำตาลสามก๊อบปี้ - น้ำตาลสามคาร์บอน triose หรือก้น phosphoglyceraldehyde เมื่อทั้งสองดังกล่าว triose โมเลกุล hexose ข้นจะได้รับซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลแป้งและเงินสำรองบั๊ก

ช่วงนี้จบลงด้วยความจริงที่ว่าในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ถูกดูดซึมโดยหนึ่งโมเลกุลของ CO 2 และใช้สามโมเลกุลของเอทีพีและสี่ H อะตอม Geksozofosfat คล้อยตามการเกิดปฏิกิริยาของวงจรฟอสเฟต pentose ผลในการฟื้นฟู ribulozofosfata ซึ่งสามารถกลับมารวมตัวกับโมเลกุลของกรดคาร์บออื่น

ปฏิกิริยา Carboxylation กู้ฟื้นฟูไม่สามารถได้รับการพิจารณา แต่เพียงผู้เดียวสำหรับเซลล์เฉพาะที่สังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้น คืออะไร "เหมือนกัน" กระบวนการไหลมากเกินไปไม่สามารถพูดได้เพราะยังมีความแตกต่างกัน - เมื่อกระบวนการกู้คืนใช้ NADPH + H มากกว่า NAD + เอช

ภาคยานุวัติ CO 2 ribulozodifosfat ผ่านปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งมี ribulozodifosfatkarboksilaza ผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาคือ 3-phosphoglycerate ฟื้นตัวค่าใช้จ่ายของ NADPH * H2 และเอทีพีเพื่อ glyceraldehyde-3-ฟอสเฟต การลดขั้นตอนที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา glyceraldehyde 3 ฟอสเฟต dehydrogenase หลังมีการเปลี่ยนได้ง่ายใน dihydroxyacetone ฟอสเฟต fruktozobisfosfata ก่อ เป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลของมันคือการมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟู ribulozodifosfat ปิดวงจรและส่วนที่สองคือการดำเนินการเพื่อสร้างคาร์โบไฮเดรตสำรองในเซลล์สังเคราะห์แสงนั่นคือมันมีการสังเคราะห์แสงของคาร์โบไฮเดรต

พลังงานแสงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ phosphorylation และการสังเคราะห์สารอินทรีย์และพลังงานของการเกิดออกซิเดชันของสารอินทรีย์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ phosphorylation oxidative นั่นคือเหตุผลที่พืชให้ชีวิตสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เป็น heterotrophic

สังเคราะห์แสงในเซลล์พืชจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท มีคาร์โบไฮเดรตที่จำเป็นสำหรับการสร้างโครงกระดูกคาร์บอนหลากหลายของสารของพืชของโลกที่เป็นแหล่งกำเนิดของอินทรีย์

สารอินทรีย์ไนโตรเจนดูดซึมในประเภทสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงโดยการลดลงของไนเตรตนินทรีย์และกำมะถัน - เนื่องจากการลดลงของซัลเฟตเป็นกลุ่ม sulfhydryl ของกรดอะมิโน ให้การก่อตัวของโปรตีนกรดนิวคลีอิกไขมันคาร์โบไฮเดรตปัจจัยคือการสังเคราะห์แสง เป็น "แผ่นเสียง" ของสารอะไร ที่สำคัญ สำหรับโรงงานที่ได้รับการเน้นย้ำอยู่แล้ว แต่ในผลิตภัณฑ์สังเคราะห์รองที่เป็นสารที่มีคุณค่าทางยา (flavonoids ลคาลอยด์, terpenes, โพลีฟีนเตียรอยด์ orgkisloty และอื่น ๆ ) ไม่ได้เป็นคำที่ถูกกล่าวว่า ดังนั้นจึงไม่มีการพูดเกินจริงที่จะกล่าวว่าการสังเคราะห์แสง - กุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 th.delachieve.com. Theme powered by WordPress.