Absorberen planten licht? 13 interessante feiten die u moet weten

Dit artikel zou zich richten op het idee dat verband houdt met "Absorberen planten licht?" om ongeveer 13 verschillende interessante feiten te presenteren. 

Planten staan ​​bekend als "autotrofen" en kunnen daarom hun eigen voedsel synthetiseren. Om het voedsel te produceren, moet het deelnemen aan het proces genaamd fotosynthese waar licht een belangrijk onderdeel is.

Welk licht nemen planten op? 

De beste golflengten van zichtbaar licht die geschikt zijn voor fotosynthese, liggen tussen het blauwe bereik (425-450 nm) en het rode bereik (600-700 nm). Dit bereik wordt aangeduid als "fotosynthetisch actieve straling".

In planten bevinden zich organellen die chloroplasten worden genoemd en die de energie van alleen bepaalde golflengten van licht absorberen, waardoor een moleculaire kettingreactie, geïdentificeerd als de lichtafhankelijke reacties van fotosynthese, verder wordt verwerkt. 

 Violet en blauw licht hebben meestal de kortste golflengten, maar bevatten de meeste energie. Het rode licht heeft de langste golflengte en draagt ​​een minimale hoeveelheid energie.

absorberen planten licht?
Lichtopname door planten van Wikimedia

Wanneer nemen planten licht op?

Groene planten hebben het ingebouwde vermogen om hun eigen voedsel te maken door middel van het proces dat fotosynthese wordt genoemd. Er wordt een groen pigment gebruikt dat wordt geïdentificeerd als chlorofyl en dat het vermogen heeft om licht op verschillende golflengten te absorberen. 

Het pigment chlorofyl houdt zich bezig met het absorberen van licht, meestal zonlicht. De energie die wordt geabsorbeerd door de golflengten van licht, wordt verder overgebracht naar twee verschillende soorten energie-opslaande moleculen. 

Verder wordt de opgeslagen energie gebruikt door de planten die koolstofdioxide gebruiken in het proces van fotosynthese om glucose en suiker te produceren. 

Nemen alle planten licht op?

Bijna alle planten hebben chloroplast en alle planten hebben het pigment chlorofyl dat ervoor zorgt dat alle planten licht absorberen. De kleur van het pigment kan variëren, op basis waarvan de golflengte van het licht wordt geabsorbeerd om het proces van fotosynthese verder te vergemakkelijken. 

Weerkaatsen planten licht?

Niet alle golflengten van licht worden door planten geabsorbeerd. Alleen de golflengte tussen het blauwe bereik (425-450 nm) en het rode bereik (600-700 nm), het zichtbare lichtbereik voor fotosynthese, wordt door de planten geabsorbeerd en de rest wordt gereflecteerd. 

Welk licht weerkaatsen planten? 

Planten reflecteren meestal het groene licht dat de bladeren van de planten de kleur groen geeft. 

Nemen planten groen licht op?

Planten nemen geen groen licht op, maar worden teruggekaatst. Alleen de golflengte tussen het blauwe bereik (425-450 nm) en het rode bereik (600-700 nm) wordt door de planten geabsorbeerd om de fotosynthese te ondersteunen. 

Absorberen chloroplasten licht?

Chloroplasten in de planten bevatten chlorofyl als pigmenten die zich bezighouden met het absorberen van licht tussen de rode en de blauwe golflengten in het gebied van het zichtbare lichtspectrum.  

Absorbeert chloroplast lichtenergie?

Chloroplasten houden zich bezig met het vastleggen van lichtenergie om de energie te gebruiken bij het maken van glucose, het voedsel voor planten, door het proces van fotosynthese. 

Het proces wordt gestart met effectieve absorptie van licht door gebruik te maken van de gespecialiseerde organische moleculen die worden geïdentificeerd als pigmenten, bekend als chlorofyl, die aanwezig zijn in de chloroplasten.  

Waarom kunnen chloroplasten geen groen licht absorberen?

Planten hebben de neiging om groen licht te reflecteren omdat groen minder efficiënt wordt geabsorbeerd door het pigment chlorofyl. De pigmenten nemen gemakkelijker de rode en blauwe lichten op. 

Zo wordt het groene licht niet geabsorbeerd, maar diffuus teruggekaatst door de celwanden van de planten. 

Welk licht chloroplast absorbeert het meest?

Het primaire pigment dat aanwezig is in de chloroplast, chlorofyl genaamd, dat wordt gebruikt in het fotosyntheseproces, absorbeert het rode en het blauwe licht het meest. Dit bereik tussen de rode en blauwe lichten wordt geïdentificeerd als "fotosynthetisch actieve straling".

Waarom absorberen planten rood licht?

De rode lichten zijn geïdentificeerd als de kortste golflengte, maar hebben de hoogste energieniveaus. Het chlorofyl in de chloroplasten neemt alle energie op die door deze lichtstralen wordt gedragen. 

De energie die door de chloroplasten wordt ingenomen, zou zich bezighouden met het maken van de glucose voor de planten, die verder wordt gebruikt om energie op te wekken voor het synthetiseren van verschillende plantfuncties.   

Waarom is wit licht het beste voor fotosynthese?

Voor fotosynthese is wit licht het meest geprefereerde licht omdat het een spectrum van gekleurd licht biedt. In chloroplasten zijn er verschillende kleurpigmenten en elke kleur kan het licht absorberen dat het meest geschikt is. 

Bij het gebruik van een enkele kleur kan rood het op één na beste kleurrecht zijn voor het verwerken van fotosynthese.

Welk deel van chloroplast absorbeert licht?

Het deel van chloroplast dat zich bezighoudt met het absorberen van het licht is chlorofyl. Chlorofyl wordt geïdentificeerd als het groene fotosynthetische pigment dat aanwezig is in de grana van de chloroplast en dat effectief is in het absorberen van lichtenergie.  

Wat is lichtabsorptie bij fotosynthese?

Lichtenergie van de lichten die worden geabsorbeerd, wordt gebruikt om het fotosyntheseproces te starten nadat de lichten door de pigmenten zijn geabsorbeerd. Het bereik van energieniveaus dat door de organische pigmenten wordt geabsorbeerd, is vrij smal. 

Het golflengtebereik voor het organische pigment chlorofyl is het blauwe bereik (425-450 nm) en het rode bereik (600-700 nm). 

De energieniveaus die lager zijn dan die weergegeven door het rode licht, hebben niet voldoende energie om het orbitale elektron in een aangeslagen toestand te brengen. De energieniveaus die hoger zijn dan die weergegeven door het blauwe licht, zullen de moleculen uit elkaar scheuren door het proces van bleken.

Lees ook: