复件 光合作用的过程.ppt

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1、光合作用的原理和应用光合作用的过程20世纪初英国的布莱克曼、德国的瓦伯格等人发现,在弱光下增加光强能提高光合速率,但当光强增加到一定值时,再增加光强则不再提高光合速率。用藻类进行闪光试验,在光能相同的前提下,一种用连续照光,另一种用闪光照射,中间隔一定暗期,发现后者光合效率是连续光下的200%~400%。1954年美国科学家阿农发现,只要供给了ATP和〔H〕,即使在黑暗中,叶绿体也可将CO2转变为糖实验1:希尔反应(1937)过程:叶片捣碎叶绿体悬浮液分离的叶绿体O2过滤一级离心光照、H2O无CO2实验2:1954年美国科学家阿农

2、,用叶绿体加上ADP和Pi,照光后得到ATP1、光反应阶段叶绿体中的色素光能H2O〔H〕O2ATPADP+Pi直接释放为第二阶段提供还原剂为第二阶段提供能量光反应阶段水在光下分解酶H2O1、光反应阶段H2O→〔H〕+O2光解ADP+Pi+能量→ATP酶条件:场所:物质变化:能量变化:光能→ATP中活跃的化学能酶光能酶色素叶绿体类囊体的薄膜上卡尔文循环(同位素标记法)2、暗反应阶段实验3:匀浆法及逐级离心生化实验实验4:分离的叶绿体捣碎绿色部分(基粒膜)〔H〕和ATP(14CH2O)非绿色部分(基质)14CO2暗处多种酶参加催化2C

3、3CO2C5还原固定(CH2O)暗反应阶段供氢酶〔H〕ATP供能固定固定光反应阶段2、暗反应阶段叶绿体基质多种酶,还原剂〔H〕和能量ATPATP中的活跃化学能→有机物中稳定的化学能CO2+C5→2C3酶二氧化碳的固定:三碳化合物被还原:条件:场所:物质变化能量变化2C3C5(CH2O)酶和〔H〕ATPADP+Pi光合作用过程图解叶绿体中的色素光能供氢酶供能还原多种酶参加催化(CH2O)ADP+Pi酶ATP2C3C5固定CO2H2OO2水在光下分解[H]光反应过程暗反应过程1.物质联系:光反应为暗反应提供还原剂和能量(ATP);暗反

4、应是光反应的继续(为光反应补充消耗了的ADP和Pi)。2.能量联系:ATP中的化学能变为糖类中的化学能。光反应与暗反应的联系植物白天进行光反应,晚上进行暗反应?光反应和暗反应同时进行。6CO2+12H2OC6H12O6+6O2+6H2O光能叶绿体光合作用的总反应式整个光合作用过程中的物质变化和能量变化分别是什么?物质变化:无机物能量变化:光能转变转变有机物糖类等有机物中的化学能探究环境中影响光合作用强度的因素§4能量之源——光与光合作用光合作用原理在农业生产中的应用:提高光合作用强度,增加农作物产量。例如:控制光照的强弱和温度的高

5、低,适当增加作物环境中二氧化碳的浓度,等等。影响光合作用的主要外界因素:1)光照2)CO23)温度光照CO2温度光合作用强度:植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量。衡量光合作用强度的指标----光合作用速率以一定时间内CO2的消耗或O2,(CH2O)等产物的生成数量来表示。CO2吸收量CO2释放量O光照强度ABCDOA段:表示植物呼吸速率注:不考虑光照强度对呼吸速率的影响AB段:表示植物呼吸速率>光合速率,表现为植物释放CO2BC段:表示植物光合速率>呼吸速率,表现为植物吸收CO2B点表示植物呼吸速率=光合速率当植物所处的光

6、照强度为E时,该植物总的光合速率为OA+OD,而OD段表示的值称为该植物的净光合速率E二氧化碳土壤植物体内的有机物太阳光合作用水和无机盐自养生物草食动物体的有机物中被吃肉食动物体内的有机物植物体内的有机物被吃人和动物、营腐生或寄生生活的真菌、大多数种类的细菌都是依靠摄取外界环境中的有机物获得各种营养物质。异养生物自养生物:以CO2和H2O(无机物)为原料合成糖类(有机物),糖类中储存着能量。异养生物:只能利用环境中现成的有机物来维持自身的生命活动。所需的能量来源不同(光能、化学能)光能合成作用(光合作用)绿色植物硝化细菌化能合成作

7、用例如人、动物、真菌及大多数的细菌。自养生物O2NH3HNO2能量O2HNO3CO2H2OO2(CH2O)化能合成作用硝化细菌化能合成作用:利用环境中某些无机物氧化时所释放的能量把无机物合成为有机物。如硝化细菌,硫细菌,铁细菌。2NH3+3O22HNO2+2H2O+能量硝化细菌2HNO2+O22HNO3+能量硝化细菌举例:6CO2+6H2OC6H12O6+6O2能量光合作用一般是在叶绿体中进行的,但蓝藻和光合细菌的光合作用不需要叶绿体。生物体内所有的反应都需要酶?光反应与暗反应的区别色素、光、酶多种酶、ATP和[H](不需光)类囊

8、体的薄膜上叶绿体的基质中ATP的合成:ADP+Pi+能量ATP酶水的光解:H2O[H]+O2光CO2的固定:CO2+C52C3酶ATP中活跃的化学能转变成有机物中稳定的化学能光能转变成ATP中活跃的化学能项目光反应暗反应条件场所物质变化能量变化[H

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