Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фотосинтез

Рис. 20-21. Комплекс магния с про- важную роль в фотосинтезе. Хлоро-изводным порфирина. Этот комплекс филл Ь вместо метильной группы называется хлорофиллом а и играет имеет формильную группу. Рис. 20-21. <a href="/info/169005">Комплекс магния</a> с про- важную роль в фотосинтезе. Хлоро-изводным порфирина. Этот комплекс <a href="/info/504512">филл</a> Ь вместо <a href="/info/70802">метильной группы</a> называется хлорофиллом а и играет имеет формильную группу.

Рис.У1.2. Эксперимент Дж. Пристли по vl лeдoвallию фотосинтеза и дыхания. В конце XVIII в. Пристли проводи опыты, в которых наблюдал влияние дыхания растений, животных и процесса горения на состав воздуха. Хотя многое в этих опытах долго оставалось непонятным, был сделан главный вывод растения используют углекислый газ и выделяют кислород, а животные потребляют кислород и выдыхают углекислый газ. Рис.У1.2. Эксперимент Дж. Пристли по vl лeдoвallию фотосинтеза и дыхания. В конце XVIII в. Пристли проводи опыты, в которых наблюдал влияние <a href="/info/1077779">дыхания растений</a>, животных и <a href="/info/584719">процесса горения</a> на <a href="/info/16108">состав воздуха</a>. Хотя многое в этих опытах долго оставалось непонятным, был сделан главный вывод растения используют углекислый газ и выделяют кислород, а животные потребляют кислород и выдыхают углекислый газ.
    Общая реакция фотосинтеза в зеленых растениях обратна реакции сгорания глюкозы  [c.335]

    Решающее влияние на эволюцию всех сфер Земли, прежде ьсего на биосферу, оказали зарождение и последующее интенсивное развитие фотосинтеза зеленых растений, затем возникновение живых организмов. Развитие фотосинтеза приводило к выделению больших количеств свободного кислорода в гидросфере, затем в с1Тмосфере и накоплению массы живого вещества сначала в океане, потом и на суше. Поглощаемый фотосинтезом углекислый газ постепенно убывал в атмосфере Земли. Аммиак и метан практически полностью исчезли из атмосферы в результате окисления. Земная атмосфера приобретала качественно новый, близкий к современному азотно-кислородный состав с небольшим количеством углекислого газа. Подобные процессы с изменением химического состава происходили как в морской воде, так и горных породах Земли. И морской воде в результате ускорения окислительных процессов кислоты превратились в соли металлов (хлориды, сульфаты натрия, 1 алия, кальция и т.д.). С изменением pH морской воды менялись [c.42]

    Углеводы — это обширный класс органических соединений с эмпирической формулой С (Н, 0) , образование которых связано с процессом фотосинтеза. Углеводы в растениях находятся в виде моносахаридов (глюкоза — С Н О ), олигосахаридов (крахмал) и полисахаридов (целлюлоза — (С Н О ) , где п > 10000. Целлюлоза — основной строительный материал растительных тканей. Она выполняет в растениях опорные функции и придает им механическую прочность. По распространенности органических веществ на земном шаре она занимает первое место. [c.47]

    Вода расщепляется на элементы, что создает источник атомов водорода для восстановления СО2 в глюкозу, а нежелательный газообразный кислород выделяется в атмосферу. Энергия, необходимая для осуществления этого в высшей степени несамопроизвольного процесса, обеспечивается солнечным светом. В наиболее древних формах бактериального фотосинтеза в качестве источника восстановительного водорода использовались не вода, а сероводород, Н28, органические вещества или сам газообразный водород, но легкая доступность воды сделала этот источник наиболее удобным, и в настоящее время он используется всеми водорослями и зелеными растениями. Простейшими организмами, в которых осуществляется фотосинтез с высвобождением О2, являются сине-зеленые водоросли. Их правильнее называть современным названием цианобактерии, поскольку это в самом деле бактерии, научившиеся добывать собственную пищу из СО2, Н2О и солнечного света. [c.335]


    Окончательный успех в деле превращения одних элементов в другие был достигнут физиками, а не химиками тигель алхимика уступил дорогу ядерному реактору. Сначала ученые обратили внимание на огромную энергию, высвобождаемую при ядерных реакциях. Тот факт, что уран превращается при этом в барий и другие легкие элементы, первое время не вызывал столь большого интереса. Но химики быстро осознали, что радиоактивные изотопы обычных элементов представляют собой огромную ценность. Радиоактивный атом может играть роль своеобразной метки, его достаточно ввести в какое-то вещество, принимающее участие в реакции, чтобы при последующем наблюдении за ним раскрыть сложную последовательность всех ее стадий. Например, благодаря исследованиям при помощи меченного радиоактивным изотопом углерода удалось разобраться в механизме реакций фотосинтеза, и трудно представить себе, как бы это оказалось возможным сделать обычными методами. Радиоактивные и устойчивые изотопы позволяют решать химические проблемы, недоступные другим методам. Радиоактивные изотопы дают также возможность точной датировки событий далекого прошлого, представляющих исторический или геологический интерес. С их помощью установлен сравнительный возраст Земли и Луны, что привело к ниспровержению некоторых прежних теорий относительно происхождения Луны. [c.405]

    Молекулой, синтезируемой в процессе фотосинтеза в качестве накопителя энергии, является глюкоза, один из простейших углеводов. Углеводы играют роль не только накопителей химической энергии, но и важного строительного материала в растениях из них состоят древесина, хлопковое волокно, ткани стеблей более мягких растений и др. Глюкоза полимеризуется в целлюлозу, которая является основой структурных материалов и не может быть пищевым продуктом для человека, и в крахмал, который накапливается в семенах, зернах и корнях растений и может использоваться в пищу, так как при его разложении в организме человека снова получается глюкоза. [c.338]

    При фотосинтезе растения поглощают солнечную энергию и синтезируют из простых молекул большие, богатые энергией молекулы. Энергия солнца переходит в химическую энергию этих молекул. При попадании в организм [c.238]

    Среднее количество тепла, освобождаемое при полном взаимодействии углеводов с кислородом (сгорании), равно 4 ккал/г. Для глюкозы эту реакцию, являющуюся обратной по отношению к фотосинтезу, можно за- [c.246]

    Значительный успех на этом пути снова был достигнут благодаря процессам координационной химии. Центральную роль в механизме аэробного метаболизма, который приводит к полному сгоранию органических молекул, играют цитохромы. Так называются молекулы, в которых атом железа связан в комплекс с порфирином, образуя с ним гем (см. рис. 20-20), а гем связан с белком. Атом железа переходит из состояния окисления 4- 2 в + 3 и обратно в результате переноса электронов от одного компонента цепи к другому. Весь аэробный механизм представляет собой совокупность тесно связанных друг с другом окислительно-восстано-вительных реакций, окончательным результатом которых является процесс, обратный фотосинтезу  [c.257]

    Углеводы в форме крахмала являются важнейшими источниками энергии в пище. Для получения этой энергии мы либо употребляем в пищу зерна, в которых накапливается крахмал, либо скармливаем эти зерна животным, которые синтезируют мясные белки, а затем съедаем их. В любом случае потребляемая нами энергия в конце концов поставляется крахмалом, полимерным продуктом фотосинтеза. Целлюлоза входит в состав хлопка и льна, а также искусственных продуктов - ацетата целлюлозы и вискозного волокна. Дерево, из которого сделана наша мебель, также содержит целлюлозу. Бумага этой книги получена в процессе обработки целлюлозы. Даже деньги давно перестали делать из благородных металлов, заменив их целлюлозой. В этом разделе будет кратко рассмотрено, что представляют собой углеводы и как они используются. [c.308]

    Крахмал образуется в результате фотосинтеза в листьях растений, откладывается про запас в клубнях, корневищах, зернах. В пищеварительном тракте человека и животных крахмал подвергается гидролизу и превращается в глюкозу, которая усваивается организмом. [c.494]

    Вся используемая нами энергия — солнечного происхождения. Путем фотосинтеза энергия излучения Солнца запасается в виде химической энергии веществ в растениях. Животные питаются этими растениями и сохраняют энергию в виде биологических молекул - молекул живых систем. [c.195]

    Проблема зациты мирового океана беопокоит сейчас обществан-нооть всех стран мира. В мировом океане осуществляется глобаль-ннй процесс дыхания земного шара - фотосинтез, при котором [c.10]

    Фотосинтез — единственный из всех типов химических реакций (терм ических, каталитических, ферментативных, радиационных и фо— тохимических), позволяющий при мягких термобарических параметрах б o фepы осуществить невероятную, с точки зрения термодинамики химическую реакцию, протекающую с увеличением свободной энергии. Он обеспечивает прямо или косвенно доступной химической энергией все земные организмы и, как будет показано ниже, является источником образования горючих ископаемых. Обратный фотосинтезу процесс представляет собой знакомую всем нам химическую реак1,,ию горения твердых, жидких и газообразных горючих ископаемых с выделением большого количества энергии. Следовательно, растительный и животный мир, а также органические горючие ископаемые Земли есть не что иное как аккумулированная энергия Солнца На современном этапе эволюции Земли ежегодно в результате фотосинтеза образуется 150 млрд. т органического вещества, усваивается 300 млрд. т СО и выделяется около 200 млрд. т свободног о кислорода. Благодаря только фотосинтезу в первичной атмосфере Земли появился кислород, возник озоновый экран, создались условия для биологической деятельности. При гибели организма происходит обратный процесс [c.43]


    Для жизни растений непрерывно требуется диоксид углерода - побочный продукт дыхания животных. С помощью фотосинтеза в зеленых растениях диоксид углерода соединяется с водой, образуя в результате глюкозу и газообразный кислород (этот вопрос обсуждался в гл. IV). Таким образом, фотосинтез и дыхание уравновешивают друг друга - и концентрация кислорода в атмосфере остается постоянной (рис. VI.2), [c.372]

    К сожалению, фотосинтез (так называется химический процесс с поглощением фотонов хлорофиллом) приводит к высвобождению опасного по- [c.256]

    Фотосинтез Природный процесс, в котором зеленые растения и водоросли образуют углеводы из диоксида углерода м воды под действием света [c.549]

    Оригинально и увлекательно написана большая глава об особой роли углерода в химии. Традиционному изложению основ органической химии и начал биохимии предшествует рассмотрение уникальной способности углерода к образованию бесконечного множества устойчивых структур вместе с тем показано, что даже ближайшие к углероду элементы в периодической системе не обладают такими свойствами. Авторы интересно рассказывают о строенип и механизме действия ферментов. Но особенно увлекателен (хотя и не прост) материал об эволюции усвоения энергии живыми системами (от анаэробной ферментации к фотосинтезу и далее к кислородному дыханию). [c.7]

    Окислительно-восстановительные реакции имеют очень большое значение в биологических системах. Фотосинтез, дыхание, [c.265]

    В чем заключается большое влияние, которое оказал фотосинтез в зеленых растениях на атмосферу нашей планеты  [c.344]

    Осуществляя синтез химических веществ, можно часть обычных изотопов заменить на редкие стабильные изотопы. Например, водород-1 можно заменить на водород-2, углерод-12 — на углерод-13, азот-14 — на азот-15, а кислород-16 — на кислород-18. С помощью таких жченых соединений можно изучать механизмы реакций, происходящих в живых тканях. Новатором в такого рода работе был американский биохимик Рудольф Шонхеймер (1898—1941), который, используя водород-2 и азот-15, провел важные исследования жиров и белков. После окончания второй мировой войны такие изотопы стали более доступны, что позволило провести более тщательное изучение механизмов реакций. Примером того, какую роль могут сыграть изотопы, служит работа американского биохимика Мелвина Келвина (род. в 1911 г.). В 50-х годах XX в. он применил углерод-14 для изучения механизма реакций фотосинтеза. Работу эту Келвин проделал с такой обстоятельностью, которая всего лишь двадцать лет назад считалась совершенно невозможной. [c.173]

    Энергия и метаболизм в живых системах гликолиз, цикл лимонной кислоты и дыхательная цепь. Фотосинтез. [c.264]

    Энергия горения нефти, природного газа, угля - это, по сути, запасенная энергия солнечных лучей. Ископаемые топлива, судя по всему, образованы из биомолекул доисторических растений и животных Сохраненная в результате этого энергия, освобождаемая при их сгорании, - это энергия, получившаяся из солнечных лучей при фотосинтезе. В чем-то этот процесс напоминает работу мышеловки (рис. III.И). Сначала вы заряжаете мышеловку, сгибая пружину. Большая часть энергии при этом сохраняется в форме напряжения пружины. Когда мышеловка срабатывает, металл изменяет свою фор- [c.198]

    Кроме того, газообразный кислород смешивается с водой в результате аэрации, которая происходит, если вода падает с плотин, перетекает через валуны и другие препятствия, образуя в результате водо-воздушную пену . Газообразный кислород попадает в природные водоемы в результате фотосинтеза - процесса, при котором зеленые растения у океанский планктон синтезируют углеводы из диоксида углерода и воды пря н.шичии солнечного света. В дневные часы водные зеленые растения постоянно синтезируют сахара. При этом также получается газообразный кислород, который выделяется из водных растений в окружающую воду. Суммарное химическое уравнение, описывающее образование глюкозы ((Ь5Н1205) и кислорода при фотосинтезе, может быть представлено следующим образом  [c.58]

    Что же заставило атмосферу измениться столь существенным образом По-видимому, перестройка явилась побочным следствием появления нового способа запасания энергии, фотосинтеза, который давал его обладателям огромное преимущество над простыми ферментативными поглотителями энергии. Организмы, в которых развилось это новое свойство, могли использовать энергию солнечного света для синтеза своих собственных энергоемких молекул и уже не зависеть от того, что находится среди их окружения. Они стали предшественниками всех зеленых растений. Сегодня все живые организмы можно подразделить по метаболизму на две категории те, которые способны изготовлять свою собственную пищу при помощи солнечного света, и те, которые не имеют такой возможности. Поскольку организмы второй категории существуют за счет поедаемых ими организмов первой категории, накопление энергии посредством фотосинтеза является источником движущей силы для всего живущего на земле. [c.334]

    Глюкоза производигся зелеными растениями в ходе фотосинтеза, описываемого следующим пбш ш уравнением  [c.245]

    Более подробное сопоставление гликолиза, дыхательной цепи и фотосинтеза, а также различных ферментов, регулирующих эти процессы, приводит к выводу, что энергетические механизмы, поддерживающие жизненные процессы, развивались на нашей планете в несколько этапов. [c.336]

    Фотосинтез как заводится главная пружина жизни [c.335]

    Каковы две метаболические стадии фотосинтеза Какая из них, предположительно, имеет более раннее происхождение и на чем основано такое предположение  [c.344]

    Мы увеличиваем содержание СО2 разными путями. При вырубке лесов мы уничтожаем деревья, которые усваивают СО2 в процессе фотосинтеза (рис. VI. 14). При производстве бетона из известняка, одной из форм карбоната кальция СаСОз, тоже получается некоторое количество СО2. Но наиболее существенная часть СО2 образуется при сжигании топлива на воздухе, например, по следующим реакциям  [c.402]

    БольшуЕО роль играют хелатные соединения и в природе. Так, гемоглобин состоит из комплекса — гема, связанного с белком — глобином, В геме центральным ионом является ион Fe +, вокруг которого координированы четыре атома азота, принадлежащие к сложному лиганду с циклическими группировками. Гемоглобин обратимо присоединяет кислород и доставляет его из легких по кровеносной системе ко всем тканям. Хлорофилл, участвующий п процессах фотосинтеза в растениях, построен аналогично, но в качестве центрального иона содержит Mg +. [c.588]

    Гибель планктона, при помоци которого идет фотосинтез, ухудшает естественный газообмен между атмосферой и океаном. [c.11]

    Образование нефти непосредственно из СО и Н О, из которых состояла материнская атмосфера Земли, термодинамически без (фотосинтеза невозможно (термодинамический аргумент). Теоре — ически более вероятна возможность образования нефти в земных лубинах взаимодействием воды с карбидами металлов. Единствен — 1юе, но не убедительное доказательство этому, являющееся козыр — [c.54]

    Диоксид углерода, образующийся при сгорагши топлива, З сваивается и преобразуется растениями в процессе фотосинтеза. Однако увеличение содержания диоксида углерода в атмосфере весьма заметно. По прогнозам, к 2000 г. оно достигнет 0,04% (сб.). Увеличение содержания диоксида углерода в атмосфере может привести к так называемому парниковому эффекту, т. е. к повышению средней температуры на Земле. [c.20]

    Фотосинтез, протекающий в зеленых растениях, может быть подразделен на процессы двух типов фотореакции и синтетические реакции (или, как их принято называть, световые и темиовые реакции). В результате темповых реакций СО2 восстанавливается в глюкозу с использованием атомов водорода из молекулы НАДФН (НАДФ" -это НАД" с фосфатной группой вместо одной рибозной группы —ОН) и энергии от молекулы АТФ  [c.335]

    На фотохимических процессах основана фотография — воздействие света на светочувствительные материалы. Широко применяются в промышленности цепные реакции фотохлорирования и фотосульфо-хлорирования, имеются промышленные способы фотохимического модифицирования полимерных пленок и волокон. Фотохимия непосредственно связана с одной из важнейших научно-технических проблем — использованием солнечной энергии. Создание искусственных систем, осуществляющих процессы, аналогичные фотосинтезу в растениях, имело бы значение, которое трудно переоценить. [c.202]

    Фотохимия. Исследуется взаимодействие излучеипя и веществ, участвующих в химических превращениях (реакции, протекающие под влиянием излучения, например фотографические процессы и фотосинтез, люминесценция). Фотохимия тесно связана с химической кинетикой и учением о строении молекул. [c.20]

    Мелвин Кальвин с сотрудниками из Калифорнийского университета в Беркли установили молекулярный механизм фотосинтеза при помощи изотопных меток, используя в качестве исходного вещества С02- [c.428]

    Фотосинтез требуст наличия хлорофилла и сложной системы ферментов, других белков и нуклеиновых кислот. Эти компоненты образуются в основном из питательных веществ почвы. Минеральные питательные вещества, такие, как нитраты (NO3 ), фосфаты (РОц ), магний (Mg +) и калий (К+), извлекаются из почвы корнями. Фосфаты становятся частью молекул АТФ (аденозинтрифосфат см. гл, VII, разд. А.7), запасающих энергию, ДНК и РНК (см. гл. VII, А.6) и других фосфорсодержащих молекул. Ион магния -ключевой компонент хлорофилла, который необходим для фотосинтеза. [c.513]

    НАД Н, является молекулой-перено-счиком энергии, запасенной при химическом синтезе подобно тому, как в процессе фотосинтеза это осуществляет восстановленная форма ферредоксина. [c.329]

    Насколько сейчас известно, наша планета образовалась приблизительно 4,6 миллиарда лет назад, а простейшие ферментирующие одноклеточные формы жизни существуют 3,5 миллиарда лет. Уже 3,1 миллиарда лет они могли бы использовать фотосинтез, но геологические данные об окислительном состоянии осадочных отложений железа указывают, что атмосфера приобрела окислительный характер лишь 1,8-1,4 миллиарда лет назад. Многоклеточные формы жизни, которые, по-видимому, зависели от изобилия энергии, возможного только при дыхании кислородом, появились приблизительно от 1000 до 700 миллионов лет назад, и именно в то время наметился путь дальнейшей эволюции высших организмов. Наиболее революционизирующим шагом, после зарождения самой жизни, было использование внепланетного источника энергии, Солнца. В конечном итоге это превратило жалкие ростки жизни, которые утилизировали случайно встречающиеся природные молекулы с большой свободной энергией, в огромную силу, способную преобразовать поверхность планеты и даже выйти за ее пределы. [c.337]

    Фотосинтез представляет собой эффективный вариант процесса, обратного указанным выше. Его темиовые реакции используют молекулы НАД Н и АТФ для восстановления СО2 в глюкозу, а световые реакции используют энергию поглощаемых фотонов для синтеза необходимых молекул НАДФ Н и АТФ. [c.338]


Смотреть страницы где упоминается термин Фотосинтез: [c.4]    [c.43]    [c.43]    [c.48]    [c.8]    [c.397]    [c.338]   
Смотреть главы в:

Основы и применения фотохимии -> Фотосинтез

Физическая и коллоидная химия -> Фотосинтез

Биохимия Том 3 -> Фотосинтез

Общая химия -> Фотосинтез

Физическая химия -> Фотосинтез

Биохимия ТОМ 2 -> Фотосинтез

Начало биохимии -> Фотосинтез

Биохимия природных пигментов -> Фотосинтез

Биофизика -> Фотосинтез

История химии -> Фотосинтез

Руководство к практическим занятиям по биологической химии Издание 2 -> Фотосинтез

Основы органической химии -> Фотосинтез

Биотехнология -> Фотосинтез

Метаболические пути -> Фотосинтез

Основы органической химии 2 Издание 2 -> Фотосинтез

Теория и практические приложения метода ЭПР -> Фотосинтез

Молекулярные основы жизни -> Фотосинтез

Фотохимические процессы в слоях -> Фотосинтез

Введение в фотохимию органических соединений -> Фотосинтез

Основы физической химии биологических процессов -> Фотосинтез

Физическая и коллоидная химия -> Фотосинтез

Химия и биохимия углеводов -> Фотосинтез

Микробиология -> Фотосинтез

История химии -> Фотосинтез

Основы органической химии Ч 2 -> Фотосинтез

Курс органической химии _1966 -> Фотосинтез

Углеводы успехи в изучении строения и метаболизма -> Фотосинтез

Биохимия Издание 2 -> Фотосинтез

Биотехнология - принципы и применение -> Фотосинтез

Флеш-фотолиз и импульсный радиолиз Применение в биохимии и медицинской химии -> Фотосинтез

Фотобиология Изд.2 -> Фотосинтез

Физиология растений Изд.3 -> Фотосинтез

Основы энзимологии -> Фотосинтез

Физиология растений -> Фотосинтез

Вирусы растений -> Фотосинтез

Биохимия Т.2 -> Фотосинтез

Умирающие озера Причины и контроль антропогенного эвтрофирования -> Фотосинтез


Основы и применения фотохимии (1991) -- [ c.228 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.160 , c.161 ]

Неорганическая химия (1987) -- [ c.319 ]

Химия для поступающих в вузы 1985 (1985) -- [ c.333 ]

Химия для поступающих в вузы 1993 (1993) -- [ c.397 ]

Органическая химия (1968) -- [ c.228 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.95 ]

Химический тренажер. Ч.1 (1986) -- [ c.10 , c.19 ]

Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) -- [ c.397 , c.401 ]

Общая химия (1987) -- [ c.423 ]

Органическая химия. Т.2 (1970) -- [ c.579 ]

Химия (1978) -- [ c.401 , c.403 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.632 ]

Перекись водорода и перекисные соединения (1951) -- [ c.137 ]

Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.48 , c.61 , c.87 , c.171 , c.376 , c.477 ]

Общая химия (1979) -- [ c.490 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.557 ]

Органическая химия (1974) -- [ c.931 , c.962 , c.972 ]

Принципы структурной организации белков (1982) -- [ c.226 ]

Введение в химию окружающей среды (1999) -- [ c.133 , c.134 , c.219 ]

Общая органическая химия Т.11 (1986) -- [ c.395 ]

Введение в биотехнологию (1978) -- [ c.7 , c.8 ]

Курс современной органической химии (1999) -- [ c.633 , c.725 ]

Биохимия природных пигментов (1986) -- [ c.9 , c.23 , c.26 , c.29 , c.30 , c.32 , c.84 , c.118 , c.140 , c.156 , c.160 , c.166 , c.185 , c.189 , c.219 , c.220 , c.326 , c.327 , c.328 , c.329 , c.330 , c.331 , c.332 , c.333 , c.334 , c.335 , c.336 , c.337 , c.338 , c.339 , c.340 , c.341 , c.342 , c.343 , c.344 , c.345 , c.346 , c.347 , c.348 , c.349 , c.350 , c.351 , c.352 , c.353 , c.354 , c.355 , c.356 , c.357 , c.358 , c.359 ]

Молекулярная биофизика (1975) -- [ c.93 , c.103 , c.108 , c.115 ]

Органическая химия (1979) -- [ c.614 , c.701 ]

Химия гетероциклических соединений (2004) -- [ c.309 ]

Химия углеводов (1967) -- [ c.370 , c.379 , c.382 ]

Химия (2001) -- [ c.161 ]

Принципы структурной организации белков (1982) -- [ c.226 ]

Биоорганическая химия (1991) -- [ c.377 ]

Биологическая химия (2002) -- [ c.22 ]

Биохимия (2004) -- [ c.210 , c.219 ]

Органическая химия (1990) -- [ c.13 , c.666 ]

Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.10 ]

Органическая химия Том2 (2004) -- [ c.499 ]

Диффузия и теплопередача в химической кинетике (1987) -- [ c.435 ]

Теоретические основы биотехнологии (2003) -- [ c.0 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.632 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.194 ]

Быстрые реакции в растворах (1966) -- [ c.123 , c.164 ]

Основы органической химии (1968) -- [ c.542 ]

Основные начала органической химии том 1 (1963) -- [ c.661 , c.662 , c.665 ]

Препаративная органическая фотохимия (1963) -- [ c.5 ]

Молекулярная биология клетки Том5 (1987) -- [ c.33 , c.37 , c.38 , c.39 , c.40 , c.41 , c.42 , c.82 ]

История химии (1975) -- [ c.295 , c.366 , c.368 , c.370 , c.384 , c.388 ]

Курс химии Часть 1 (1972) -- [ c.165 ]

Общая химия ( издание 3 ) (1979) -- [ c.193 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.183 , c.272 ]

Основы биохимии Т 1,2,3 (1985) -- [ c.47 , c.683 , c.684 , c.685 , c.686 , c.687 , c.688 , c.689 , c.690 , c.691 , c.692 , c.693 , c.694 , c.695 , c.696 , c.697 , c.698 , c.699 , c.700 , c.701 , c.702 , c.703 , c.704 , c.705 , c.706 , c.707 , c.708 , c.709 , c.710 , c.711 , c.712 , c.713 , c.714 , c.715 ]

Органическая химия (1976) -- [ c.194 ]

Органическая химия 1969г (1969) -- [ c.322 ]

Органическая химия 1973г (1973) -- [ c.305 ]

Возможности химии сегодня и завтра (1992) -- [ c.41 , c.42 , c.71 , c.72 ]

Основы органической химии (1983) -- [ c.242 , c.288 , c.291 , c.310 , c.311 ]

Курс органической химии (1979) -- [ c.10 ]

Биотехнология (1988) -- [ c.42 , c.51 ]

Органическая химия для студентов медицинских институтов (1963) -- [ c.206 ]

Общая микробиология (1987) -- [ c.177 , c.184 , c.213 , c.366 , c.367 , c.368 , c.369 , c.370 , c.371 , c.372 , c.373 , c.374 , c.375 , c.376 , c.377 , c.378 , c.379 , c.380 , c.381 , c.382 , c.383 , c.384 , c.385 , c.386 , c.387 , c.388 , c.389 , c.390 , c.391 , c.392 , c.393 , c.401 ]

Основы неорганической химии (1979) -- [ c.638 , c.639 ]

Метаболические пути (1973) -- [ c.38 , c.39 , c.41 , c.42 ]

Основы биологической химии (1970) -- [ c.314 , c.333 ]

Органическая химия Издание 3 (1977) -- [ c.207 , c.217 , c.542 ]

Органическая химия Издание 4 (1981) -- [ c.551 ]

Основы органической химии 2 Издание 2 (1978) -- [ c.5 ]

Основы органической химии Часть 1 (1968) -- [ c.542 ]

Курс органической химии (1970) -- [ c.11 ]

Органическая химия Углубленный курс Том 2 (1966) -- [ c.566 ]

Основные начала органической химии Том 1 Издание 6 (1954) -- [ c.25 , c.241 , c.531 , c.570 , c.608 ]

Теория и практические приложения метода ЭПР (1975) -- [ c.413 , c.417 ]

Органическая химия 1971 (1971) -- [ c.232 ]

Органическая химия 1974 (1974) -- [ c.192 ]

Руководство к практическим занятиям по радиохимии (1968) -- [ c.528 ]

Органическая химия (1972) -- [ c.365 , c.385 ]

Химия (1985) -- [ c.384 ]

Общая и неорганическая химия (1959) -- [ c.218 , c.554 , c.567 ]

Неорганическая химия (1987) -- [ c.570 , c.572 ]

Химия (1982) -- [ c.136 , c.317 ]

Органическая химия (1976) -- [ c.170 ]

Органическая химия Издание 6 (1972) -- [ c.192 ]

Химия жизни (1973) -- [ c.193 ]

Органическая химия Издание 3 (1963) -- [ c.263 ]

Органическая химия (1956) -- [ c.258 ]

Основы физической и коллоидной химии Издание 3 (1964) -- [ c.317 ]

Физическая и коллоидная химия (1974) -- [ c.213 ]

Химия органических лекарственных препаратов (1949) -- [ c.156 ]

Химия синтаксических красителей Том 4 (1975) -- [ c.463 ]

Загрязнение воздушной среды (1979) -- [ c.10 , c.24 , c.48 , c.50 , c.52 , c.53 , c.93 ]

Загрязнение воздушной среды (копия) (1979) -- [ c.24 , c.48 , c.50 , c.52 , c.53 , c.93 ]

Физическая и коллоидная химия Издание 3 1963 (1963) -- [ c.162 ]

Физическая и коллоидная химия (1954) -- [ c.64 ]

Органическая химия (1972) -- [ c.365 , c.385 ]

Органическая химия Издание 2 (1976) -- [ c.371 ]

Органическая химия Издание 3 (1980) -- [ c.338 ]

Технология минеральных удобрений (1966) -- [ c.11 ]

Химия и биохимия углеводов (1977) -- [ c.204 ]

Диффузия и теплопередача в химической кинетике Издание 2 (1967) -- [ c.435 ]

Химия Издание 2 (1988) -- [ c.340 ]

Микробиология (2006) -- [ c.100 , c.182 ]

История химии (1966) -- [ c.36 , c.290 , c.352 , c.356 , c.357 , c.368 ]

Химия биологически активных природных соединений (1976) -- [ c.426 ]

Курс органической химии (0) -- [ c.982 , c.983 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.206 , c.490 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.434 ]

Краткий справочник химика Издание 4 (1955) -- [ c.158 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.83 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.544 , c.575 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.180 ]

Курс органической химии _1966 (1966) -- [ c.12 , c.257 ]

Перспективы развития органической химии (1959) -- [ c.158 ]

Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.10 , c.20 , c.55 , c.111 , c.113 , c.181 , c.186 , c.254 , c.260 , c.261 , c.262 , c.263 , c.264 , c.265 , c.266 , c.267 , c.268 , c.269 , c.270 , c.271 , c.272 , c.273 , c.274 , c.275 , c.276 , c.277 , c.344 , c.400 ]

Справочная книга по химизации сельского хозяйства (1969) -- [ c.22 , c.23 ]

Химия биологически активных природных соединений (1970) -- [ c.9 , c.10 , c.260 , c.261 , c.282 ]

Курс физиологии растений Издание 3 (1971) -- [ c.0 ]

Углеводы успехи в изучении строения и метаболизма (1968) -- [ c.118 ]

Биохимия Издание 2 (1962) -- [ c.229 , c.231 , c.234 ]

Биофизика Т.2 (1998) -- [ c.280 ]

Биотехнология - принципы и применение (1988) -- [ c.42 , c.51 ]

Флеш-фотолиз и импульсный радиолиз Применение в биохимии и медицинской химии (1987) -- [ c.283 , c.306 ]

Молекулярная биология клетки Т.3 Изд.2 (1994) -- [ c.80 , c.460 ]

Жизнь зеленого растения (1983) -- [ c.11 , c.14 , c.19 , c.106 , c.139 , c.154 , c.186 , c.253 , c.454 ]

Происхождение жизни Естественным путем (1973) -- [ c.134 , c.140 , c.147 , c.151 , c.154 , c.157 , c.207 , c.220 , c.273 , c.296 , c.306 , c.309 , c.311 , c.341 , c.356 , c.357 , c.384 , c.385 ]

Физическая химия (1967) -- [ c.700 ]

Жизнь как она есть, ее зарождение и сущность (2002) -- [ c.60 , c.62 , c.88 , c.102 ]

Биофизика (1983) -- [ c.11 ]

Микробиология Изд.2 (1985) -- [ c.0 ]

Физиология растений Изд.3 (1988) -- [ c.0 ]

Эволюция без отбора Автоэволюция формы и функции (1981) -- [ c.24 , c.150 , c.178 , c.308 , c.322 , c.323 , c.335 , c.350 ]

Эволюция без отбора (1981) -- [ c.24 , c.150 , c.178 , c.308 , c.322 , c.323 , c.335 , c.350 ]

Биоэнергетика Введение в хемиосмотическую теорию (1985) -- [ c.131 , c.143 ]

Геохимия природных вод (1982) -- [ c.65 , c.114 , c.115 ]

Физиология растений (1989) -- [ c.8 , c.10 , c.11 , c.12 , c.21 , c.27 , c.234 , c.449 ]

Биология с общей генетикой (2006) -- [ c.70 , c.72 ]

Молекулярная биология клетки Сборник задач (1994) -- [ c.84 , c.85 , c.86 , c.87 , c.88 , c.89 , c.90 ]

Регуляция цветения высших растений (1988) -- [ c.84 , c.90 , c.98 , c.123 , c.124 , c.125 , c.126 , c.127 , c.128 , c.129 , c.130 , c.131 , c.132 , c.133 , c.134 , c.135 , c.136 , c.137 , c.167 , c.400 , c.400 , c.451 , c.452 , c.453 , c.454 , c.455 , c.456 ]

Физиология растений (1980) -- [ c.95 , c.150 ]

Молекулярная биология клетки Т.3 Изд.2 (1994) -- [ c.80 , c.460 ]

Биохимия Т.3 Изд.2 (1985) -- [ c.180 , c.181 , c.182 , c.183 , c.184 , c.185 , c.186 , c.187 , c.188 , c.189 , c.190 , c.191 , c.192 , c.193 , c.194 , c.195 , c.196 , c.197 , c.198 , c.199 , c.200 , c.201 , c.202 ]

Инженерная лимнология (1987) -- [ c.18 , c.168 , c.169 ]

Химия окружающей среды (1982) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АТР как продукт фотосинтеза

Аденозин при фотосинтезе

Аденозинтрифосфат при фотосинтезе

Аденозинтрифосфат регуляция фотосинтеза

Азид натрия, влияние на фотосинтез

Азот содержание хлорофилла и фотосинтез при недостатке

Азот фиксация и фотосинтез

Аланин участие в фотосинтезе

Альдолазы фотосинтезе

Аминокислоты активирующие при фотосинтезе

Аминокислоты и фотосинтез

Аминокислоты участие в фотосинтезе

Анаэробное и фотосинтез

Анионы, торможение фотосинтеза

Аспарагиновая кислота, биосинтез фотосинтезе

Ацетальдегид в фотосинтезе

Ацетил-КоА фотосинтезе

Байер фотосинтез

Бактериальный фотосинтез

Белки и фотосинтез

Бензальдегид в фотосинтезе

Бикарбонатные ионы роль в фотосинтезе

Биологическая роль углеводов. Фотосинтез

Биосенсоры фотосинтезе

Биосинтез природных моносахаридов из первичных продуктов фотосинтеза

Биофизика и биохимия фотосинтеза

Биохимия нуклеиновых кислот . 28.3. Биохимия фотосинтеза

Варбурга аппарат измерение фотосинтеза

Величина ошибки определения фотосинтеза манометрическим методом

Верхний температурный предел фотосинтеза

Взаимосвязь между фотосинтезом и дыханием

Винная кислота в растениях в фотосинтезе

Влияние внешних условий и особенностей растений иа фотосинтез

Влияние внешних условий на интенсивность фотосинтеза

Влияние водного дефицита на фотосинтез

Влияние пыли на процесс фотосинтеза растений

Влияние углеводов на фотосинтез

Внешние и внутренние факторы при фотосинтезе

Внутренние факторы и физиологическая концепция фотосинтеза

Вода в фотосинтезе

Вода как источник при фотосинтез

Водный дефицит фотосинтез

Водообмен связь с фотосинтезом

Водород в бактериально.м фотосинтезе

Водород образование при фотосинтезе

Водород перенос при фотосинтезе

Водород при фотосинтезе

Водород сульфид HjS в фотосинтезе у бактерий

Водородные ионы, влияние на фотосинтез

Водоросли фотосинтез

Возникновение фотосинтеза

Восстановитель, образование при фотосинтезе Выброс СОг

Восстановительный путь углерода в процессе фотосинтеза по Кальвину

Восстановление азотнокислого в фотосинтезе

Восстановление азотнокислого серебра как нефотохимический процесс в фотосинтезе

Восстановление азотнокислого серебра как первичный фотохимический процесс в фотосинтез

Вспомогательные пигменты фотосинтеза

Вычисление относительной и абсолютной величины интенсивности фотосинтеза

Газообмен при фотосинтезе

Гексозодифосфат, фотосинтез

Гексозы как продукт фотосинтеза

Гидрогеназа в фотосинтезе водорослей

Гидроксиламин на фотосинтез

Гидроксильные ионы, влияние фотосинтез

Гипотеза о трех фотореакциях и двух фотосистемах в фотосинтезе

Глава 10. Роль дополнительных пигментов в процессе фотосинтеза

Гликолевая кислота участие в фотосинтез

Гликолевая кислота, окисление фотосинтезе

Гликолитический путь, обращение при фотосинтезе

Глиоксиловая кислота, участие в фотосинтезе

Глицеральдегид фосфат участие в фотосинтезе

Глицеральдегид, образование при фотосинтезе

Глицерин, влияние на фотоокисление и фотосинтез

Глицин, биосинтез фотосинтезе

Глутаминовая кислота глиадина фотосинтезе

Глюкоза б фотосинтезе растений

Глюкоза продукт фотосинтеза

Глюкоза фотосинтез

Гормональная регуляция водного баланса растений и фотосинтеза

Графики интенсивности фотосинтеза

Дальнейшее развитие методов изучения фотосинтеза

Две фазы фотосинтеза

Двуокись углерода восстановление при фотосинтезе

Двуокись углерода торможение фотосинтеза

Двуокись углерода, диффузия, скорость фотосинтез

Действие ионизирующих излучений С14 и Р32 на фотосинтез

Дестиллированная вода, влияние фотосинтез и дыхание

Диоксиацетонфосфат в фотосинтез

Диоксиацетонфосфат образование при фотосинтезе

Диоксид углерода двуокись фотосинтезе

Диоксид углерода участие в фотосинтезе

Диск и и фотосинтез

Дисмутация в фотосинтезе

Дисмутация в хемосинтезе и фотосинтез

Доля ингибирования фотосинтеза кислородом

Дыхание и фотосинтез

Дыхание и фотосинтез влияние длины волны света

Дыхание и фотосинтез выброс СОг

Дыхание и фотосинтез выделение

Дыхание и фотосинтез интенсивность света

Дыхание и фотосинтез концентрация

Дыхание и фотосинтез концентрация кислород

Дыхание и фотосинтез поглощение кислород

Дыхание и фотосинтез усиление красным и подавление дальним красным свето

Дыхание темновое поправка при измерении фотосинтеза

Дыхание, взаимодействие с фотоокислением и фотосинтезом

Железо влияние на фотосинтез

Железо, влияние на пигментную комплексы в фотосинтезе

Железо, содержание хлорофилла фотосинтез при недостатке

Жирные кислоты участие в фотосинтезе

Зависимость интенсивности фотосинтеза от онтогенетического состояния

Зависимость интенсивности фотосинтеза от освещенности

Зависимость интенсивности фотосинтеза от спектрального i состава света

Зависимость фотосинтеза от температуры

Зависимость фотосинтеза от факторов внешней среды

Заменители восстановителей и окислителей в фотосинтезе

Запрометов, В. Я. Бухлаева. Образование фенольных соединений при фотосинтезе листьев чая

Зеленые водоросли, и фотосинтез

Зеленые фотосинтез

Значение и роль фотосинтеза

Изменения флуоресценции хлорофилла, связанные с фотосинтезом

Измерение интенсивности фотосинтеза

Изопропанол в бактериальном фотосинтезе

Изотопы радиоактивные, применение в исследовании фотосинтеза

Изохинолиновые алкалоиды фотосинтез

Ингибирование фотосинтеза кислородом и две его составляющие

Ингибиторы фотосинтеза

Индофенольный краситель как донор электрона прн фотосинтезе

Индукционный период в фотосинтезе

Интеграция функций при С4-фотосинтезе

Интенсивность света, адаптация водорослей ранние продукты фотосинтеза

Интенсивность света, адаптация водорослей торможение фотосинтез

Интенсивность фотосинтеза

Интенсификация фотосинтеза методами биотехнологии

Интерпретация световых кривых фотосинтеза

Интерпретация углекислотных кривых фотосинтеза

Ионы меди, влияние на фотосинтез

Ионы натрия, влияние на фотосинтез

Ионы ртути, торможение фотосинтез

Использование энергии света при фотосинтезе

Исследование первичных процессов фотосинтеза методом электронного парамагнитного резонанса. (Совместно с В. Е. Холмогоровым)

Исследование состояния воды в объектах фотосинтеза

Исследования в области фотосинтеза

Историческая обусловленность открытия кислорода. Получение кислорода. Изотопы. Атомный вес. Физические свойства кислорода. Химические свойства и физиологическое действие кислорода. Атом кислорода. Соединение кислорода с простыми веществами. Медленное окисление. Механизм медленного окисления. Химический механизм дыхания. Круговорот кислорода в природе. Химический механизм и энергетика фотосинтеза. Практическое применение кислорода

Итоговая реакция фотосинтеза

КИНЕТИКА ФОТОСИНТЕЗА Методы кинетических измерений

Кальвина Растения фотосинтез

Кальвина С путь фотосинтеза цикл Хетча Слэка

Карбоксилирование в фотосинтезе и хемосинтезе

Карбоксильная группа как субстрат для восстановления при фотосинтезе

Карбонатные буферы задержка фотосинтеза

Карбонильная группа как окислитель в фотосинтезе

Карбоновые кислоты как промежуточные продукты дыхания и окислители в фотосинтезе

Каротиноиды участие в дыхании и фотосинтезе

Каталитические реакции в фотосинтезе Нефотохимические

Каталитические реакции в фотосинтезе Нефотохимические процессы

Квантовый выход и спектр действия фотосинтеза у бурых водорослей

Квантовый выход фотосинтеза

Квантовый выход фотосинтеза в лучах, поt глотаемых дополнительными пигментами

Квантовый и энергетический выход фотосинтеза

Кванты и фотосинтез

Кинетические колебания при фотосинтезе

Кислород влияние на фотосинтез

Кислород измерение выделения при фотосинтезе

Кислород как окислитель в фотосинтезе

Кислород образование в фотосинтезе

Кислород при фотосинтезе

Кислород торможение фотосинтеза избытком

Кислород фотосинтеза растений

Кислород, влияние иа квантовый выход фотосинтеза

Кислород, выделение при фотосинтезе

Кислород, выделение при фотосинтезе двойной связи

Кислород, выделяющийся при фотосинтезе, происходит из воды

Кислородное давление, влияние фотосинтез

Клеточные структуры, связанные с фотосинтезом

Компенсационный пункт фотосинтеза

Комплекс двуокись углерода акцептор к ультрафиолетовым лучам компонент в фотосинтезе

Конечные продукты фотосинтеза

Коэффициент эффективности фотосинтеза

Краткое изложение процесса фотосинтеза

Крахмал как продукт фотосинтеза

Крахмал фотосинтез

Лабораторное занятие 15. Фотосинтез

Лабораторное занятие 16. Коллоквиум Обмен углеводов Фотосинтез

Лактат при фотосинтезе

Лекция восьмая Проявление поляризации электронных спинов в спектрах ЭПР состояний с разделенными зарядами в реакционном центре фотосинтеза

Лимонная кислота в фотосинтезе

Линейный участок кривой фотосинтеза

Липиды участие в фотосинтезе

Лист как орган фотосинтеза

Магний влияние на хлорофилл и фотосинтез

Магний ингибирование фотосинтеза

Магний, содержание хлорофилла фотосинтез при недостатке

Магнитометрические методы определения выделения кислорода при фотосинтезе

Майяра темновая фотосинтеза

Максимальная скорость и средняя скорость фотосинтеза в естественных условиях

Максимальная эффективность фотосинтеза па уровне растения в целом

Малат как продукт фотосинтеза

Малонат, ингибирование фотосинтез

Маннозо фосфат, образование прн фотосинтезе

Марганец влияние на фотосинтез и образование хлорофилла

Марганец роль в фотосинтезе

Масла как продукт фотосинтеза

Масса живого вещества и продуктивность фотосинтеза

Материальная база фотосинтеза

Медь роль в фотосинтезе, фотоокислении и дыхании

Методы определения интенсивности фотосинтеза

Механизмы регуляции фотосинтеза

Механические повреждения, влияние на фотосинтез

Миграция энергии и транспорт электронов при фотосинтезе

Микроорганизмы фотосинтез

Молекулярный кислород как промежуточный продукт в фотосинтезе и фотоокислении

Моноиодуксусная кислота, влияние на фотосинтез, хемосинтез

Монохроматические световые кривые и спектр действия фотосинтеза на сильном свету

Морские водоросли, зависимость фотосинтеза от концентрации солей в воде

Морфин, влияние на фотосинтез

Мучнистая роса фотосинтез

Надугольная кислота в фотосинтезе

Направленная фотосинтез

Наркотизация влияние на скорость фотосинтез

Наркотики влияние на фотосинтез и дыхание

Начальный этап изучения фотосинтеза

Неорганический фотосинтез

Нефотохимические процессы в фотосинтезе

Нефотохимические процессы в фотосинтезе восстановление двуокиси углерода

Нефотохимические процессы в фотосинтезе выделение кислород

Нефотохимические реакции в фотосинтезе. Выделение кислорода

Нефотохимический частный процесс фотосинтеза Фиксация двуокиси углерода

Никотинамид-аденин-динуклеотид фотосинтезе

Никотинамидадениндинуклеотидфосфат в фотосинтезе

Нитрат как окислитель в фотосинтезе

Нитраты, восстановление при фотосинтезе

Ноны аммония, влияние на фотосинтез

О первичных процессах фотосинтеза. Реакционные центры

ОГЛАВЛЕНИЕ Стр Методика определения фотосинтеза в токе радиоактивной углекислоты

Об участии в процессе фотосинтеза каротиноидов и других пигментов

Обезвоживание, влияние на фотосинтез

Образование аминокислот во время фотосинтеза

Образование крахмала в процессе фотосинтеза

Обратные реакции при фотосинтез

Общая стехиометрия фотосинтеза

Общие аспекты бактериального фотосинтеза

Общие представления о фотосинтезе

Общий обзор углекислотных кривых фотосинтеза

Окисление в фотосинтезе

Окисление воды как первичный фотохимический процесс в фотосинтезе

Окисление первичный процесс в фотосинтезе

Окислитель восстановительные фотосинтеза

Окислительно-восстановительный в фотосинтезе

Окись при фотосинтезе

Оксалоацетат как первичный продукт фотосинтеза

Оксипировиноградная кислота, участие в фотосинтезе

Описание аппаратуры для манометрического определения фотосинтеза у наземных растений

Описание замкнутых камер для изучения фотосинтеза и выделения Си

Описание прибора для определения фотосинтеза

Определение интенсивности фотосинтеза по поглощению С02 в токе воздуха

Определение углеводов, образующихся при фотосинтезе

Определение чистой продуктивности фотосинтеза

Оптимизация процессов фотосинтеза

Органические перекиси и перекись водорода, роль в фотосинтезе

Органический фотосинтез

Ортофосфаты, ингибирование фотосинтеза

Ортофосфаты, ингибирование фотосинтеза защита пирофосфатом

Ортофосфаты, ингибирование фотосинтеза промежуточными продуктами

Освещенность влияние на фотосинтез

Осмотическое давление, влияние фотосинтез

Основные процессы фотосинтеза, доноры электронов

Особенности бактериального фотосинтеза

Особенности фотосинтеза у некоторых видов растений тропического происхождения (Q-путь фотосинтеза)

От брожения к фотосинтезу

Открытие основного уравнения фотосинтеза

Отток продуктов фотосинтеза из фотосинтезирующих в другие органы растений

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА ПО РАСТЕНИЮ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ СВЕТА В ПРОЦЕССЕ г ФОТОСИНТЕЗА

Паразиты облигатные истинные фотосинтез

Первичные карбоксилазы и регуляция фотосинтеза и транспирации факторами внешней среды

Первичные события фотосинтеза происходят в высокоорганизованной системе мембран

Первичный фотохимический процесс в фотосинтезе

Первичный фотохимический процесс в фотосинтезе, дегидрирование органической гидроперекиси

Перекись промежуточный продукт в фотосинтезе и дыхании

Перенос при фотосинтезе

Пигменты влияние и фотосинтез

Пигменты фотосинтеза

Пиридиннуклеотиды при фотосинтезе

Пировиноградная кислота роль в фотосинтезе

Пирофосфаты подавление фотосинтеза

Питательные элементы, содержание хлорофилла и фотосинтез при недостатке

Планктон фотосинтез

Пластохиноны фотосинтезе

Пластоцианин в фотосинтезе

Плоды, фотосинтез

Повышение эффективности процесса фотосинтеза

Повышение эффективности фотосинтеза

Поглощение света — первичный процесс фотосинтеза

Половинное насыщение фотосинтез

Полуденная депрессия фотосинтез

Получение радиоактивной глюкозы методом фотосинтеза

Порфириновые комплексы металлов. Фотосинтез и дыхание

Появление фотосинтеза и дыхания

Превращение в кислород фотосинтез

Превращения энергии и эффективность фотосинтеза

Применение манометрической методики для одновременного изучения поглощения меченой углекислоты и выделения кислорода при фотосинтезе

Примеры определения изменений фотосинтеза при помощи радиоактивного углерода

Примеры применения замкнутых камер для изучения поглощения углекислоты корнями и листьями растений и зависимости фотосинтеза от внешних условий

Природа процессов фотосинтеза

Проблема промежуточных продуктов в фотосинтезе

Продукты кратковременного фотосинтеза

Продукты кратковременного фотосинтеза углерода

Производство капролактама методом фотосинтеза (Р. В. Цветова, И. Д. Нефедова)

Промежуточные продукты фотосинтеза

Протоплазма, роль в фотосинтез

Пурпурные бактерии фотосинтез

Пути фиксации и превращения углерода в процессе фотосинтеза

Путь углерода в фотосинтезе (темновая фаза фотосинтеза)

Путь углерода в фотосинтезе. Цикл Кальвина

Пыльная головня влияние на фотосинтез

РОЛЬ ПИГМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОТОСИНТЕЗА

Рабинович Фотосинтез

Радиоактивные лучи, действие на фотосинтез

Радиоактивный углерод как индикатор в фотосинтезе

Радиоизотопы в изучении фотосинтеза

Развитие представлений о природе фотосинтеза

Различия интенсивности фотосинтеза у разных листьев растений

Разложение воды в ультрафиолетовом свете фотосинтезе

Растения фотосинтез

Растения, хлоропласты и фотосинтез

Расщепление воды при фотосинтез

Реакторы в производстве фотосинтеза

Реакции фотосинтеза и фиксации азота в известной степени протекают и в системах минеральных солей

Реакция фотосинтеза

Регуляция процессов фотосинтеза в целом растении

Регуляция фотосинтеза иа уровне листа

Ржавчина связь фотосинтеза с поражаемостью

Рибозо фосфат в фотосинтезе

Рибозо фосфат в фотосинтезе рибо-конфигурация

Рибулозо дифосфат в фотосинтезе

Рибулозобисфосфат снятие подавления фотосинтеза

Роль бикарбонатных ионов в фотосинтезе

Роль фотосинтеза в создании органического

С3- и С4-фотосинтез в тканях репродуктивных органов

С4-путь фиксации С02 при фотосинтезе

С4-путь фотосинтеза глюкозы

Сахар крови.— Гликоген.— Гликолиз.— Окисление углево— Анаэробный путь гликолиза (схема Эмбдена — Мейергофа).— Аэробный цикл, или1 цикл Кребса.— Другие пути окисления углеводов.— Фотосинтез.— Превращение углеводов в жиры Обмен жиров

Сахара как продукт фотосинтеза

Сахара фотосинтез

Сахароза влияние на фотосинтез

Сахароза при фотосинтезе

Свет длина волны влияние на фотосинтез

Свет длина волны содержание хлорофилла и фотосинтез

Свет, действие на морфогенез фотосинтез

Свет, роль в фотосинтезе

Световая стадия фотосинтеза

Световая фаза фотосинтеза. Фотофосфорилирование

Световая энергия фотосинтез

Световое насыщение фотосинтеза кривые

Световой фактор. Максимальный квантовый выход фотосинтеза

Световой фактор. Фотосинтез и качество света Роль сопровождающих пигментов

Световые кривые фотосинтеза

Световые стадии фотосинтеза. Фотосинтетическое фосфорилирование

Свободные радикалы в фотосинтезе и хемосинтезе

Свободные радикалы как промежуточные продукты в фотоокислении фотосинтезе и хемосинтезе

Связь между световыми кривыми фотосинтеза и флуоресценции

Сера в фотосинтезе

Серин фотосинтез

Сернистый ангидрид, влияние в а фотосинтез

Серные бактерии фотосинтез

Сероводород восстановитель в фотосинтезе

Сероводород стимулятор фотосинтеза

Сероводород торможение фотосинтеза

Сероводород, участие в фотосинтезе

Сероводород, участие в фотосинтезе у бактерий

Симбиотические отношения не способными к фотосинтезу

Сине-зеленые водоросли фотосинтез

Системы, моделирующие разложение воды при фотосинтезе

Скорость фотосинтеза

Скорость фотосинтеза при постоянных условиях. Полуденная депрессия и явления адаптации

Современная упрощенная схема Q-фотосинтез

Соли железа как окислители в фотосинтезе

Солнечная и фотосинтез

Солнечный свет и фотосинтез

Сопряженные реакции в фотосинтезе

Спектр действия фотосинтеза

Спектральные задачи проблемы фотосинтеза

Спектры действия фотосинтез каротиноидов

Старение как фактор, тормозящий фотосинтез

Стимуляция Дыхание, Фотоокисление, Фотосинтез

Сульфат, активирование при фотосинтезе

Сульфаты цинка, влияние на фотосинтез

Суммарная реакция фотосинтеза

Сущность двух световых реакций фотосинтеза

Схема процесса фотосинтеза

Тема 8. Фотосинтез. Биохимические аспекты процесса

Темновая реакция фотосинтеза

Темновая стадия фотосинтеза

Температура II на фотосинтез

Температура влияние на торможение фотосинтеза

Температура влияние на фотосинтез

Температурный коэффициент в фотосинтезе

Температурный фотосинтеза

Термодинамика фотосинтеза

Тетрапиррольные соединения фотосинтез и дыхание

Тиаминпирофосфат, биосинтез фотосинтезе

Тиосульфаты в фотосинтезе у бактерий

Топохимический механизм фотосинтеза

Торможение и стимуляции фотосинтеза. Различные химические и физические агенты

Торможение и стимуляция фотосинтеза. Каталитические яды и наркотики

Транскетолаза в фотосинтезе

Транспорт при фотосинтезе

Транспорт электронов и фосфорилирование при фотосинтезе

Триозы как промежуточные продукты в фотосинтезе

Тритий, фотосинтез с окисью трития

Тушители, в фотосинтезе

Тяжелая вода, влияние на фотосинтез

Тяжелые металлы, влияние на фотосинтез

Тяжелый изотоп кислорода как индикатор в фотосинтезе

У тропических растений функционирует С4-путь, ускоряющий фотосинтез путем концентрирования со

Углеводы как продукт фотосинтеза и хемосинтеза

Углеводы образование в процессах фотосинтеза

Углеводы фотосинтез

Углеводы фотосинтез в растениях

Углекислота фиксация в процессе фотосинтеза

Углекислота фиксация при фотосинтезе

Углерод, ассимиляция фотосинтезе

Углерод, превращения в процессе фотосинтеза

Углерод, при фотосинтезе

Углерода двуокись ассимиляция фиксация при фотосинтезе

Углерода двуокись в фотосинтезе

Углеродный цикл при фотосинтезе (цикл Кальвина)

Удрис фотосинтез

Уравнение фотосинтеза

Уретаны влияние на фотосинтез и дыхание

Уретаны стимулятор фотосинтеза

Условия определения фотосинтеза листа наземного растения с помощью манометрического метода

Устьица, их роль в фотосинтезе

ФИКСАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ С02 В ПРОЦЕССЕ ФОТОСИНТЕЗА

ФОТОСИНТЕЗ Земский)

ФОТОСИНТЕЗ Общая характеристика

Факторы, влияющие на фотосинтез

Ферментативная темновая стадия фотосинтеза (метаболизм углерода)

Ферменты, участвующие в фотосинтезе

Ферредоксин участие в фотосинтезе

Физиологические основы методики определения фотосинтеза в токе радиоактивной углекислоты

Физиологическое действие двуокиси углерода на растение. Фотосинтез. Фи

Физиология фотосинтеза Методы исследования

Фикобилины роль в фотосинтезе

Фикоцианин участие в фотосинтезе

Фишера фотосинтез

Флавинмононуклеотид ФМН в фотосинтезе

Флуоресценция в фотосинтезе

Флуоресценция влияние фотосинтеза

Формальдегид промежуточный продукт фотосинтеза

Формальдегид стимулятор фотосинтеза

Фосфоглицерат при фотосинтезе

Фосфоглицериновая кислота в фотосинтезе

Фосфоглицериновая кислота промежуточный продукт фотосинтеза

Фосфоглицериновая кислота роль в фотосинтезе

Фосфоенолпировиноградная кислота в фотосинтезе

Фосфор, влияние недостатка на фотосинтез

Фосфорилирование АДФ фотосинтезе

Фосфорная кислота роль в дыхании, фотосинтезе

Фотоокисление как первичный процесс в фотосинтезе

Фотоокисление, торможение фотосинтеза

Фотореакции, и фотосистемы, участвующие в процессе фотосинтеза

Фотореакция I в фотосинтезе

Фоторедукция первичный процесс в фотосинтез

Фотосинтез Значение фотосинтеза в общей экономике природы

Фотосинтез С С путь

Фотосинтез Сз путь фотосинтеза цикл

Фотосинтез Фототрофная зона

Фотосинтез Фототрофные микроорганизмы

Фотосинтез Фруктозо фосфат

Фотосинтез аналогия Баура

Фотосинтез аналогия Ван Ниля

Фотосинтез аналогия Вейсса

Фотосинтез аналогия Диксона и Болла

Фотосинтез аналогия Конанта

Фотосинтез аналогия Либиха

Фотосинтез аналогия Рабиновича

Фотосинтез аналогия кислот у суккулентов

Фотосинтез аналогия окислительно-восстановительный процесс

Фотосинтез аналогия разложение С Н или

Фотосинтез аналогия с и Штоля

Фотосинтез аналогия скорость

Фотосинтез аналогия химических ингибиторов

Фотосинтез аналогия ядов и наркотиков

Фотосинтез аноксигенный

Фотосинтез ассимиляция

Фотосинтез бактериальный фоторедукция

Фотосинтез бескислородный

Фотосинтез бесхлорофилльный

Фотосинтез бесхлорофильный

Фотосинтез биохимия

Фотосинтез больного растения

Фотосинтез больного растения при заболеваниях

Фотосинтез в У растеиий

Фотосинтез в водоемах

Фотосинтез в зеленых растениях

Фотосинтез в колоске злаков

Фотосинтез в колоске злаков среды

Фотосинтез в накопительных культурах

Фотосинтез в окислительно-восстановительный процесс

Фотосинтез валовая реакция

Фотосинтез видимый

Фотосинтез влияние внешних условий

Фотосинтез влияние концентрации

Фотосинтез влияние повреждения

Фотосинтез влияние света

Фотосинтез восстановители

Фотосинтез вторая фотосистема

Фотосинтез вторичные акцепторы электронов

Фотосинтез выход

Фотосинтез газообразных примесей

Фотосинтез две различные стадии

Фотосинтез действие различных физических

Фотосинтез действие цианида

Фотосинтез дневной ход

Фотосинтез доноры водорода

Фотосинтез доноры электронов

Фотосинтез естественный

Фотосинтез зависимость от интенсивности

Фотосинтез зависимость от концентрации

Фотосинтез зеленых растений в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра

Фотосинтез зеленых растений, системы реакци

Фотосинтез значение

Фотосинтез значение для биосферы

Фотосинтез значение подавление кислородом

Фотосинтез и водный режим

Фотосинтез и интенсивность света, источники

Фотосинтез и корневое питание растений

Фотосинтез и метаболизм углеводов

Фотосинтез и минеральное питание

Фотосинтез и рост

Фотосинтез и свет

Фотосинтез и содержание С02 в воздухе

Фотосинтез и содержание воды в листе

Фотосинтез и содержание кислорода в атмосфере

Фотосинтез и температура воздуха

Фотосинтез и урожай

Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур

Фотосинтез и урожайность сельскохозяйственных культур

Фотосинтез и хемосинтез бактерий

Фотосинтез изолированных из клеток хлоропластов

Фотосинтез ингибирование кислородом

Фотосинтез индукционные явления

Фотосинтез интенсификация

Фотосинтез искусственная модель

Фотосинтез искусственный

Фотосинтез исследование с помощью лазеров

Фотосинтез истинный

Фотосинтез история изучения

Фотосинтез история исследования

Фотосинтез история развития учения

Фотосинтез источники влияние наркотизации

Фотосинтез как дисмутация энергии

Фотосинтез как заводится главная пружина жизни

Фотосинтез как интермолекулярный обмен

Фотосинтез как источник органического углерода

Фотосинтез как негомогенная реакция

Фотосинтез как процесс, сопряженного окисления и восстановления

Фотосинтез как сочетание световых и темновых реакций

Фотосинтез как сочетание световых н темповых реакций

Фотосинтез квантовый выход и энергетика

Фотосинтез квантовый расход

Фотосинтез кинетика

Фотосинтез кислородный

Фотосинтез количественный баланс

Фотосинтез концепция Байера

Фотосинтез концепция Штолля

Фотосинтез концепция азидом натрия

Фотосинтез концепция алколоидами

Фотосинтез концепция анионами

Фотосинтез концепция избытком двуокиси углерод

Фотосинтез концепция ионами

Фотосинтез концепция кислотами

Фотосинтез концепция мигающим прерывистым светом

Фотосинтез концепция сернистым ангидридом и окислами азота

Фотосинтез концепция углеводами

Фотосинтез концепция физическими агентами

Фотосинтез концепция химическими веществами

Фотосинтез концепция цианидом

Фотосинтез космическая роль

Фотосинтез красное падение

Фотосинтез красное снижение

Фотосинтез локализация

Фотосинтез локализация световых и темновых реакций в клетке

Фотосинтез максимальный энергетический выход

Фотосинтез методы измерения

Фотосинтез механизм

Фотосинтез моделирование

Фотосинтез н урожайность

Фотосинтез направленная панспермия

Фотосинтез насыщение светом

Фотосинтез нециклический перенос электроно

Фотосинтез нециклический перенос электронов

Фотосинтез нециклическое фотофосфорилирование

Фотосинтез нитрозосоединений из алкилнитритов Образование органических соединений при действии хлора и окиси азота или хлористого нитрозила на углеводороды

Фотосинтез нормальный

Фотосинтез образование АТФ

Фотосинтез образование восстановителя

Фотосинтез обратный перенос электронов

Фотосинтез общая продуктивность на земле

Фотосинтез общее уравнение

Фотосинтез окислители

Фотосинтез оксигенный

Фотосинтез определение

Фотосинтез организмы

Фотосинтез остаточный, в присутствии цианида

Фотосинтез открытие

Фотосинтез отношение к дыханию

Фотосинтез отток ассимиляторов

Фотосинтез первая стадия фотохимического процесса

Фотосинтез первая фотосистема

Фотосинтез первичны процессы

Фотосинтез первичные акцепторы

Фотосинтез первичные акцепторы электронов

Фотосинтез первичные доноры электроно

Фотосинтез первичные продукты

Фотосинтез первичные процессы переноса электрона

Фотосинтез перенос электрона

Фотосинтез переносчики электронов

Фотосинтез периодичность

Фотосинтез пигменты главные и вспомогательны

Фотосинтез поглощение света

Фотосинтез подавление перекисью

Фотосинтез полный и частичный

Фотосинтез последовательность образования

Фотосинтез при засухе и роль перекорма листьев

Фотосинтез при импульсном освещении

Фотосинтез при прерывистом свете

Фотосинтез причины снижения интенсивности

Фотосинтез продуктивность

Фотосинтез продукты, химическая природ

Фотосинтез происхождение

Фотосинтез прямые продукты

Фотосинтез пункт

Фотосинтез путь углерода

Фотосинтез разделение зарядов

Фотосинтез разделение на две фазы

Фотосинтез разрыв II связи

Фотосинтез растений изучение механизма

Фотосинтез реакционные центр

Фотосинтез реакционные центры фотосистем

Фотосинтез регуляция

Фотосинтез регуляция II схема

Фотосинтез регуляция светом

Фотосинтез регуляция факторами внешней

Фотосинтез резонансный перенос энергии

Фотосинтез результирующая, или видимая

Фотосинтез роль аскорбиновой кислоты

Фотосинтез роль пигментов

Фотосинтез с заместителями восстановителе

Фотосинтез сахаров

Фотосинтез света

Фотосинтез световая фаза

Фотосинтез световое насыщение

Фотосинтез световой компенсационный

Фотосинтез светозависимые реакции

Фотосинтез свободная энергия

Фотосинтез связь с дыханием

Фотосинтез связь с концентрации

Фотосинтез связь ярком освещении

Фотосинтез сенсибилизированное окисление восстановление

Фотосинтез синтез АТР

Фотосинтез системы реакций

Фотосинтез скорость абсолютная максимальна

Фотосинтез скорость кривые скорости

Фотосинтез скорость при оптимальных условиях

Фотосинтез скорость процессов

Фотосинтез способы выражения скорост

Фотосинтез стационарная фаза

Фотосинтез стационарное состояние

Фотосинтез стехиометрия

Фотосинтез стимуляция

Фотосинтез суточная кривая

Фотосинтез суточный ход

Фотосинтез сущность

Фотосинтез схема II рис

Фотосинтез схема Гаффрона

Фотосинтез схема Франка—Герцфельда

Фотосинтез схема нециклического фотофосфорилирования по Арнону

Фотосинтез схема циклического фотофосфорилирования по Арнону

Фотосинтез темновая фаза

Фотосинтез темновые реакции

Фотосинтез темновые стадии

Фотосинтез торможение

Фотосинтез торможение иодидами

Фотосинтез торможение ионами

Фотосинтез торможение наркотиками

Фотосинтез торможение недостатком калия

Фотосинтез торможение окисью углерода

Фотосинтез торможение повышением осмотического

Фотосинтез торможение сернистым ангидридом

Фотосинтез торможение тимолом

Фотосинтез торможение тиомочевиной

Фотосинтез торможение тяжелыми металлами

Фотосинтез торможение уретанами

Фотосинтез торможение физическими агентами

Фотосинтез торможение хлоридами

Фотосинтез торможение хлороформом

Фотосинтез торможение цианидом

Фотосинтез торможение щелочными буферами

Фотосинтез торможение этиловым спиртом

Фотосинтез транспорт электронов

Фотосинтез требует взаимодействия двух видов фотосистем

Фотосинтез у зеленых серных бактерий

Фотосинтез у миксотрофов

Фотосинтез у прокариотических сиие-зеленых водорослей Зо

Фотосинтез у растений общая схема

Фотосинтез у цианобактерий

Фотосинтез у эндосимбионтов

Фотосинтез у эукариотических водорослей

Фотосинтез условий освещения

Фотосинтез устойчивость к цианиду

Фотосинтез фазы световая и темновая

Фотосинтез фиксация

Фотосинтез фотофизический этап

Фотосинтез фотохимические процессы

Фотосинтез фотохимический этап

Фотосинтез фотоэффект

Фотосинтез химическое сопротивление

Фотосинтез химия

Фотосинтез хлорофилловый

Фотосинтез цепные обратные реакции

Фотосинтез цикл Кальвина

Фотосинтез цикл восстановления углерод

Фотосинтез циклический перенос электронов

Фотосинтез циклическое фотофосфорилирование

Фотосинтез эндогенная регуляция

Фотосинтез эндотермический характер

Фотосинтез энергетика

Фотосинтез энергетическая эффективност

Фотосинтез энергетические соотношения

Фотосинтез энергия

Фотосинтез эффект усиления

Фотосинтез эффективность

Фотосинтез эффективность схема

Фотосинтез, аналогия с хемосинтезом

Фотосинтез, аналогия с хемосинтезом агентов

Фотосинтез, аналогия с хемосинтезом адаптированных водорослей

Фотосинтез, аналогия с хемосинтезом водородных атомов

Фотосинтез, аналогия с хемосинтезом стимуляторов

Фотосинтез, влияние интенсивности света

Фотосинтез, влияние интенсивности света фосфорилирование

Фотосинтез, выход измерение при помощи изотопных индикаторов

Фотосинтез, значение структур

Фотосинтез, значение структур ошибок при измерениях

Фотосинтез, значение структур скорость

Фотосинтез, источники насыщения

Фотосинтез, источники насыщения факторов концентраци

Фотосинтез, концепция Рубена

Фотосинтез, концепция Рубена гидроксиламином

Фотосинтез, концепция Рубена динитрофенолом

Фотосинтез, концепция Рубена кислорода

Фотосинтез, концепция Рубена окислителей

Фотосинтез, концепция Рубена промежуточных продуктов

Фотосинтез, световые реакции

Фотосинтез, связь с дыханием света

Фотосинтез, скорость, влияние ядо

Фотосинтез, торможение избытком

Фотосинтез, торможение избытком аммония

Фотосинтез, торможение избытком давления

Фотосинтез, торможение избытком кобальта и меди

Фотосинтез, торможение избытком магния

Фотосинтез, торможение избытком марганца

Фотосинтез, торможение избытком натрия

Фотосинтез, торможение избытком никеля

Фотосинтез, торможение избытком ртути

Фотосинтез, торможение избытком света

Фотосинтез, торможение избытком углеводов

Фотосинтез, торможение избытком цинка

Фотосинтез. Запасание энергии

Фотосинтез. Типы жизни, основанные на фотофосфорилировании

Фотосинтеза изучение

Фототрофные бактерии и фотосинтез

Фотофизические процессы, лежащие в основе фотосинтеза

Фотофизические стадии фотосинтеза

Фотохимические затраты при С4-фотосинтезе

Фотохимические стадии фотосинтеза

Фотохимический окислительно-восстановительный процесс в фотосинтезе

Фотохимическое восстановление фотосинтез

Фотохимическое фотосинтез

Фотохимия хлорофилла и фотосинтез

Фруктозо дифосфат участие фотосинтезе

Фруктозо фосфат участие в фотосинтезе

Функционирование вторичного хинона в первичных реакциях бактериального фотосинтеза

Химическая природа первичных продуктов фотосинтеза. Пути их превращений

Хинин, влияние на фотосинтез

Хиноны, действие фенолоксидаз фотосинтезе

Хлоропласты фотосинтез

Хлоропласты — клеточные органеллы фотосинтеза

Хлорофилл как акцептор для воды и двуокиси углерода в фотосинтезе

Хлорофилл механизм участия в фотосинтез

Хлорофилл роль в фотосинтезе

Хлорофилл соединение с окислителями и восстановителями в фотосинтезе

Хлорофилл фотосинтез

Хлорофилл, дипольный момент акцептор в фотосинтезе

Хлорофилл, дипольный момент на фотосинтез и каталитическую активность

Хлорофилл, дипольный момент фотосинтеза

Хлорофилл, реакция сорбции вод и окисление в фотосинтезе

Хроматические переходы в фотосинтезе

Цепь при фотосинтезе

Цианид фотосинтезе

Цианобактерии передача продуктов фотосинтеза

Цикл Кальвина и главный путь углерода в фотосинтезе

Цитоплазма роль в фотосинтезе

Цитохромы в фотосинтезе

Цитохромы участие в фотосинтезе

Щавелевая кислота в растениях в фотосинтезе

Эволюция фотосинтеза

Экзогенные доноры электронов в бескислородном фотосинтезе

Экология фотосинтеза

Электрические поля и токи, влияние на фотосинтез

Электронно-транспортная фотосинтеза

Электронный транспорт при фотосинтезе

Электроны при фотосинтезе

Электроны, обращенный поток в бактериальном фотосинтезе

Эндогенные механизмы регуляции фотосинтеза

Энергетические затраты при фотосинтезе

Энергетический баланс фотосинтеза

Энергией обмен при фотосинтезе

Энергия активации реакций фотосинтез

Энергия в процессе фотосинтеза

Энергия стабилизации промежуточных продуктов в фотосинтезе

Энзимы как лимитирующий фактор в фотосинтезе

Эритрозо фосфат в фотосинтезе

Этиловый спирт влияние иа фотосинтез

Эфир, влияние на фотосинтез

Эффективность фотосинтеза на молекулярном уровне

Яблочная кислота в дыхании и фотосинтезе

Яблочная кислота в созревающих фотосинтезе

Яблочная кислота в фотосинтезе растений

Яблочная кислота из фотосинтеза

Яды, действие на фотосинтез и каталазу

Янтарная кислота в фотосинтезе

аланин Ala образование в результате фотосинтеза

дикарбоновые кислоты как продукты фотосинтеза

также Дыхание, Фотосинтез

также Зеленые бактерии Пурпурные бактерии Фотосинтез

также Фиксация азота Фиксация С Фотосинтез

также при фотосинтезе

участие в фотосинтезе

фотосинтез модель

фотосинтез синтез крахмала

фотосинтез, квантовый выхо

фотосинтезе бактерий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте