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對于光合作用的補償點和飽和點的左右移動的分析分析光合作用是(Photosynthesis) 是植物、藻類利用葉綠素等光和色素和某些細菌利用其細胞本身,在可見光的照射下,將二氧化碳和水(細菌為硫化氫和水)轉化為有機物,并釋放出氧氣(細菌釋放氫氣)的生化過程。這里我們只討論植物的光合作用。首先我們看看光合作用的過程: 光合作用分為光反應和暗反應,光反應為暗反應提供H和ATP ,光反應和暗反應在總體來說呈現(xiàn)一個動態(tài)平衡。暗反應速率受到光反應的制約(暗反應速率要加快必然需要光反應產生H與ATP的速率跟得上),而光反應速率也會受到暗反應的影響(暗反應如果變慢消耗的H和ATP速度就減緩,造成H和ATP的堆積也會抑制光反應的進行)那么當我們改變一些條件時,光合作用的相應飽和點和補償點會出現(xiàn)怎樣的變化呢?本文將重點分析這個問題。首先我們分析這幾個點的含義:1:光補償點:所謂光補償點是指植物在一定的光照下.光合作用吸收CO2的呼吸作用數(shù)量達到平衡狀態(tài)時的光照強度。植物在光補償點時,有機物的形成和消耗相等,不能累積干物質。當在光補償點時: 此時的光照強度下,光合作用=呼吸作用(也可表示為:二氧化碳的吸收量=二氧化碳的釋放量或氧氣的吸收量=氧氣的釋放量)也就是說此時植物不在積累有機物。光補償點的時候,植物應該處于一個光合作用很弱的狀況下,此時 二氧化碳相對來說是充足的,也就是說二氧化碳此時不是限制光合作用的一個因素,那么光補償點和什么有關?應該是和植物的呼吸作用強度有關,呼吸作用越強,那么就需要適當?shù)奶岣吖庹諒姸纫蕴岣吖夂献饔玫乃俾蕘韺崿F(xiàn)光合作用和呼吸作用強度相等。2:光飽和點:超過光補償點后,隨著光照強度增強,光合強度逐漸提高,這時光合強度就超過呼吸強度,植物體內積累干物質。但達到一定值后,再增加光照強度,光合強度卻不再增加,此即光飽和現(xiàn)象,達到光飽和時的光照強度,即光飽和點。為什么有一個光飽和點呢?此時的限制條件就是暗反應,也就是在這個點上,暗反應合成的有機物的速率已經達到了最大,而此時的光照強度下產生H和ATP的速率剛好可以滿足暗反應對H和ATP的需要,如果光照強度繼續(xù)增強,就會出現(xiàn)H和ATP的堆積。那么在此時我們可以看到一切影響暗反應的因素都會影響光補償點。如果暗反應所能達到的最大速率增強了,那么其消耗的H和ATP的速率就會增強,那么需要更強的光照才能滿足暗反應對H和ATP的需求。那么達到飽和點的光照強度也應該相應增強,應該右上移。例題:如圖為某植物在25攝氏度不同光照強度下光合作用強度的曲線,如果已知植物光合作用和呼吸作用的最適溫度分別為25攝氏度和30攝氏度。如果 增大二氧化的濃度 將溫度從25攝氏度提高到30攝氏度時 如果圖中是陽生植物,那么改成陰生植物時a、b、c將怎樣移動?分析歸納:增大二氧化的濃度,此時暗反應所能達到的最大速度將增大,也就是說消耗H和ATP的速度增大,單位時間內可以消耗的H和ATP將增大,那么也就能以一個更快的速率吸收光能,此時的需要一個更強的光照才能與最大的暗反應速率實現(xiàn)同步因此此時的光飽和點C往右上方移動,即能吸收更強的光照達到一個更大的光合作用速率。(但是這里有個前提,即二氧化碳尚未達到二氧化碳飽和點,如果已經達到二氧化碳的飽和點繼續(xù)增大二氧化碳的濃度是不會使暗反應加快的,此時的光飽和點也就不會移動)此時的光補償點呢,因為此時呼吸作用強度是沒有變化的,所以光補償點應該是不會移動的。:溫度從25攝氏度提高到30攝氏度,此時光合作用減弱,呼吸作用增強,因此首先光補償點應該是向右移動的。那么光飽和點呢?溫度主要是影響酶的活性,主要影響的是暗反應,此時的暗反應速率減慢,暗反應所能達到的最大速率減慢,此時只需要一個較弱的光照強度就能實現(xiàn)與暗反應速率的同步了。此時將在一個較弱的光照強度下,達到飽和,并且此時的最大光合速率減慢。所以此時飽和點應該是向左下方移動。 如果圖中是陽生植物,那么改成陰生植物,陰生植物常分布在光線較暗的地方,因此同陽生植物相比較,光合作用較弱,同樣其呼吸作用也較弱,因此其補償點向左移動,飽和點向左下方移動。條件改變A點光補

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