آشنایی با موضوع

زندگی در روی کره زمین به انرژی حاصل از خورشید وابسته است. فتوسنتز تنها فرایند مهم بیولوژیکی است که می‌تواند از این انرژی استفاده کند. علاوه بر این بخش عمده‌ای از منابع انرژی در این سیاره ناشی از فعالیتهای فتوسنتزی انجام شده در این زمان یا در زمانهای گذشته می‌باشد. فعال‌ترین بافت فتوسنتزی گیاهان عالی مزوفیل برگ است. سلولهای مزوفیل دارای تعداد زیادی کلروپلاست هستند که حاوی رنگدانه‌های سبز ویژه‌ای به نام کلروفیل برای جذب نور می‌باشند. در فتوسنتز انرژی خورشیدی برای اکسیداسیون آب، آزاد کردن اکسیژن و نیز احیا کردن دی‌اکسید کربن به ترکیبات آلی و در نهایت قند بکار می‌رود. این مجموعه از کارها را واکنشهای نوری فتوسنتز می‌نامند. محصولات نهایی واکنشهای نوری برای ساخت مواد قندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به مرحله ساخت قندها واکنشهای تاریکی فتوسنتز گفته می‌شود. محل انجام واکنشهای نوری و تاریکی در داخل کلروپلاست متفاوت است. فتوسنتز چگونه انجام می شود؟ برگ های گیاه انرژی نور خورشید را جذب، و گاز کربن دی اکسید و آب را به غذایی سرشار از انرژی به نام گلوکز تبدیل می کنند. گلوکز، هم انرژی مورد نیاز گیاه را فراهم می کند و هم برای تولید سلولز که دیواره ی سلول ها را می سازند مورد استفاده قرار می گیرد. گلوکز چگونه ساخته می شود؟ سلول های برگ، نور خورشید را طی فرآیند فتوسنتز جذب می کنند. سپس از نور خورشید برای تبدیل کربن دی اکسید هوا و آب جذب شده به وسیله ریشه ها به مولکول های گلوکز استفاده می کنند و اکسیژن به عنوان ماده ی اضافی در هوا آزاد می شود. کلروپلاست چیست؟ ساختارهای سبز رنگ میکروسکوپی سلول های برگ کلروپلاست نام دارند که سبز رنگ هستند و نور را جذب می کنند. واکنشهای نوری فتوسنتز موجودات فتوسنتز کننده از طریق اکسید کردن آب به مولکول اکسیژن و احیای نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات،‌ الکترون را به صورت غیر چرخه‌ای منتقل می‌کنند. بخشی از انرژی فوتون از طریق اختلاف PH و اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو طرف غشای فتوسنتزی به صورت انرژی پتانسیل شیمیایی (آدنوزین تری فسفات) ذخیره می‌شود. این ترکیبات پر انرژی انرژی لازم برای احیای کربن در واکنشهای تاریکی فتوسنتز را تامین می‌کنند. واکنشهای تاریکی فتوسنتز واکنشهایی که باعث احیای دی‌اکسید کربن به کربوهیدرات می‌شوند موجب مصرف نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات و آدنوزین تری فسفات می‌گردند. این واکنشها به واکنشهای تاریکی فتوسنتز معروف هستند زیرا مستقیما به نور نیاز ندارند. مکانیزم انجام این واکنشها در گروههای مختلف گیاهی متفاوت است و میزان بازده حاصل هم متفاوت خواهد بود. چشم انداز اخیرا در مجامع بین‌المللی بحثهایی راجع به اعتبار پیشگوییهای مربوط به اثر جنگ هسته‌ای بر بیوسفر به میان آمده است. برخی مطالعات پیشگویی می‌کنند که جنگهای هسته‌ای ابرهای عظیمی از گردو غبار را بوجود می‌آورند که قادرند ماهها جلوی تابش خورشید را بگیرند که به این پدیده زمستان هسته‌ای گفته می‌شود. آنچه مسلم است در غیاب خورشید پوششهای طبیعی و گیاهان زراعی از بین خواهند رفت و از هم پاشیدگی زنجیره غذایی نتایج مصیبت باری را به دنبال خواهد داشت. این موارد بر این واقعیت تاکید دارند که فتوسنتز بدون وجود نور ممکن نیست و فرایند فتوسنتز رمز وجود حیات بر روی کره زمین است.
در این صفحه تعداد 3479 مقاله تخصصی درباره فتوسنتز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فتوسنتز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; ROS, reactive oxygen species; DW, dry weight; FW, fresh weightAscorbate; Dehydroascorbate reductase; Fatty acids; Gas exchange; Glutathione; Glutathione reductase; Isoprene; Photosynthesis; Thiols
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; A; rate of CO2 assimilation; Ac; rate of CO2 assimilation limited by Rubisco; Aj; , rate of CO2 assimilation limited by RuBP regeneration; Chl; chlorophyll; Ci; intercellular CO2 concentration in leaves; FEH; fructan exohydrolase; Fv/Fm; maximum quantum e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; PPC; pigment-protein complex; PSIcc; Photosystem I core complex; PSIIcc; Photosystem II core complex; PsiI-RC; Photosystem II reaction center; LHC-I; plant light-harvesting complex I; LHC-II; plant light-harvesting complex II; LH1; bacterial light-harvest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; PAR; Photosynthetically active radiation; AM0; Air Mass 0 reference solar spectrum; AM1.5; Air Mass 1.5 reference solar spectrum; TPES; Total primary energy supply; GPP; Gross primary production; NPP; Net primary production; HHV; Higher heating value; 1P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; F; fluorescence intensity; F0; minimal fluorescence (dark-adapted leaves); Fm; maximal fluorescence (dark-adapted leaves); Fv/Fm; maximal quantum yield of PSII; Fm'; maximal fluorescence (light-adapted leaves); Y; effective quantum yield of PSII; qP; ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; ROS; reactive oxygen species; TRX; thioredoxin; VDE; violaxanthin de-epoxidase; VDEcd; VDE central domain; ZE; zeaxanthin epoxidase; Carotenoid; Photosynthesis; Photosynthetic pigments; Cysteine; Xanthophyll cycle; Zeaxanthin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; Cold hardiness; Photosynthesis; Carbon assimilation; Recovery; Fragaria × ananassa; Use of trade names does not imply an endorsement of the products named or criticism of similar ones not named.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; CD; circular dichroism; FCC; flash column chromatography; HRMS; high resolution mass spectra; MALDI; matrix-assisted laser desorption/ionization; Chlorophyll; Fluorescence emission data; Light-harvesting ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; PLS; partial least squares; ϕPSIImax; photosynthetic efficiency (maximum quantum yield of charge separation in photosystem II); Environmental impact; Sediment load; Photosynthesis; Correlation analysis; Calcareous algae; Multivariate data analysis;