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第四節(jié)能量之源-光與光合作用美國(guó)卡爾文用14C標(biāo)記14CO2,供小球藻進(jìn)行光合作用,探明了CO2中的C的去向,稱為卡爾文循環(huán)。年代科學(xué)家結(jié)論1771普利斯特利植物可以更新空氣1779英格豪斯只有在光照下只有綠葉才可以更新空氣1845R.梅耶植物在光合作用時(shí)把光能轉(zhuǎn)變成了化學(xué)能儲(chǔ)存起來1864薩克斯綠色葉片光合作用產(chǎn)生淀粉1880恩格爾曼氧由葉綠體釋放出來。葉綠體是光合作用的場(chǎng)所。1939魯賓卡門光合作用釋放的氧來自水。20世紀(jì)40代卡爾文光合產(chǎn)物中有機(jī)物的碳來自CO2光合作用化學(xué)反應(yīng)式:光合作用過程光能葉綠體CO2+H2*
O
(CH2O)+*O2(1)光合作用分為哪幾個(gè)階段?分類依據(jù)是什么?(2)每個(gè)階段反應(yīng)的條件、場(chǎng)所、物質(zhì)變化、能量變化如何?光反應(yīng)葉綠體中的色素光能H2O
水在光下分解O2[H]光、酶、色素過程:場(chǎng)所:類囊體的薄膜上物質(zhì)H2O光[H]+O2ADP+Pi+光能酶ATP能量光能ATP中活躍化學(xué)能ADP+Pi酶ATP暗反應(yīng)co2C5固定2c3[H]供氫酶(CH2O)[糖類]場(chǎng)所:條件:過程:葉綠體基質(zhì)酶多種酶參加催化co2+C5酶2c32c3酶(CH2O)C5[H]ATPATP酶ADP+Pi+能量物質(zhì)能量ATP中活躍的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為糖類中穩(wěn)定的化學(xué)能還原酶ATP供能ADP+Pi色素分子可見光C52C3ADP+PiATP2H2OO24[H]多種酶酶(CH2O)CO2吸收光解能固定還原酶光反應(yīng)暗反應(yīng)光合作用總過程:光反應(yīng)和暗反應(yīng)的比較場(chǎng)所條件物質(zhì)變化能量變化光反應(yīng)暗反應(yīng)聯(lián)系基粒片層結(jié)構(gòu)薄膜葉綠體基質(zhì)中光、色素、酶、水、ADPPi[H]、ATP、酶、CO2、C5水的光解ATP的生成CO2的固定C3的還原光能→ATP中活躍的化學(xué)能ATP中活躍的化學(xué)能→有機(jī)物中穩(wěn)定的化學(xué)能1、光反應(yīng)為暗反應(yīng)準(zhǔn)備了還原劑[H]和能量ATP;2、暗反應(yīng)為光反應(yīng)補(bǔ)充消耗掉的ADP和Pi。葉綠體處不同條件下,C3、C5、[H]、ATP以及(CH2O)合成量的動(dòng)態(tài)變化條件C3C5[H]和ATP(CH2O)合成量停止光照CO2供應(yīng)不變?cè)黾酉陆禍p少或沒有減少或沒有光照不變停止CO2供應(yīng)減少增加增加減少或沒有光照不變CO2供應(yīng)不變(CH2O)運(yùn)輸受阻增加減少增加減少原料和產(chǎn)物的對(duì)應(yīng)關(guān)系:(CH2O)CHOCO2CO2H2OO2H2O能量的轉(zhuǎn)移途徑:碳的轉(zhuǎn)移途徑:光能ATP中活躍的化學(xué)能(CH2O)中穩(wěn)定的化學(xué)能CO2C3(CH2O)光合作用原理的應(yīng)用影響光合作用強(qiáng)度的因素?CO2的濃度,光照的長(zhǎng)短與強(qiáng)弱;光的成分;溫度的高低、必需礦物質(zhì)元素、水分等。例:適當(dāng)提高CO2的濃度(溫室大棚),增加光照時(shí)間和光照強(qiáng)度,農(nóng)作物間距合理,選擇適當(dāng)?shù)墓庠吹?。若甲曲線代表陽(yáng)生植物,則乙曲線代表陰生植物。
BC段:隨光照強(qiáng)度不斷加強(qiáng),光合作用強(qiáng)度不斷加強(qiáng),C點(diǎn)為光飽和點(diǎn)。A點(diǎn):光照強(qiáng)度為0此時(shí)只進(jìn)行細(xì)胞呼吸,釋放的二氧化碳量可表示此時(shí)細(xì)胞呼吸的強(qiáng)度。AB段:隨光照強(qiáng)度增強(qiáng),光合作用強(qiáng)度增強(qiáng),二氧化碳釋放量逐漸減少,因細(xì)胞呼吸釋放二氧化碳一部分用于光合作用,細(xì)胞呼吸強(qiáng)度大于光合作用強(qiáng)度。B點(diǎn)細(xì)胞呼吸釋放的二氧化碳全部用于光合作用,即光合作用強(qiáng)度等于細(xì)胞呼吸強(qiáng)度。B點(diǎn)稱為光補(bǔ)償點(diǎn)(1)光照強(qiáng)度(2)二氧化碳濃度①曲線分析在一定濃度范圍內(nèi),隨二氧化碳濃度的增加,植物的光合作用強(qiáng)度加強(qiáng)。A點(diǎn):表示進(jìn)行光合作用所需二氧化碳的最低濃度。B點(diǎn):表示二氧化碳飽和點(diǎn),超過該濃度,光合強(qiáng)度不再增加。②應(yīng)用:對(duì)農(nóng)田里的農(nóng)作物應(yīng)合理密植,“正其行,通其風(fēng);對(duì)溫室作物來說,應(yīng)增施農(nóng)家肥料或使用二氧化碳發(fā)生器。BA光合作用強(qiáng)度(3)溫度①曲線分析光合作用是在多種酶的催化下進(jìn)行的,溫度直接影響酶的活性AB段:在一定溫度范圍內(nèi),隨溫度的升高,光合作用逐漸增強(qiáng)B點(diǎn)表示光合作用的最適溫度,此時(shí)光合速率最高;BC段表示,超過了光合作用的最適溫度,隨溫度的升高,光合作用強(qiáng)度逐漸下降。②應(yīng)用:適時(shí)播種;溫室栽培中要保持晝夜溫差。光合作用強(qiáng)度
(4)必需礦質(zhì)元素供應(yīng)對(duì)光合作用的影響
①影響:礦質(zhì)元素直接或間接影響光合作用。一定范圍內(nèi)N、P、K等礦質(zhì)元素越多,光合速率越快。N是構(gòu)成葉綠素、酶、ATP等的元素;P是構(gòu)成ATP等的元素,參與葉綠體膜的構(gòu)成;Mg是構(gòu)成葉綠素的元素;K影響糖類的合成和運(yùn)輸。②應(yīng)用:合理施肥。
(5)水對(duì)光合作用的影響
①影響:水盡管是光合作用的原料和化學(xué)反應(yīng)的介質(zhì),但是水對(duì)光合作用的影響在多數(shù)情況下是間接影響。缺水(蒸騰作用過強(qiáng))導(dǎo)致氣孔關(guān)閉,限制二氧化碳進(jìn)入葉片;缺水引起葉片內(nèi)淀粉水解加強(qiáng),可溶性糖過多,光合產(chǎn)物輸出緩慢等。②應(yīng)用:預(yù)防干旱,合理灌溉。自養(yǎng)生物:能夠直接把從外界環(huán)境攝取的無(wú)機(jī)物轉(zhuǎn)變成為自身的組成物質(zhì),并儲(chǔ)存了能量的一類生物。四、化能合成作用異養(yǎng)生物:不能直接利用無(wú)機(jī)物制成有機(jī)物,只能把從外界攝取的現(xiàn)成的有機(jī)物轉(zhuǎn)變成自身的組成物質(zhì),并儲(chǔ)存了能量的一類生物。能夠利用體外環(huán)境中的某些無(wú)機(jī)物氧化時(shí)所釋放的能量來制造有機(jī)物的合成作用
例如:硝化細(xì)菌、硫細(xì)菌、鐵細(xì)菌等少數(shù)種類的細(xì)菌2NH3+3O22HNO2+2H2O+能量硝化細(xì)菌2HNO2+O22HNO3+能量硝化細(xì)菌6CO2+6H2O2C6H12O6+6O2能量光合作用與有氧呼吸的比較光反應(yīng)暗反應(yīng)有氧呼吸反應(yīng)場(chǎng)所葉綠體基粒類囊體薄膜上葉綠體基質(zhì)細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)和線粒體反應(yīng)條件光、色素和酶ATP、[H]、酶O2、酶物質(zhì)變化水的光解ATP的合成CO2的固定CO2的還原葡萄糖的初步分解丙酮酸徹底分解[H]的氧化能量變化光能轉(zhuǎn)化為活躍的化學(xué)能活躍的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的化學(xué)能穩(wěn)定的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為活躍的化學(xué)能影響因子光照強(qiáng)度、CO2濃度、T、礦質(zhì)元素、H2OT、O2總反應(yīng)式光合作用呼吸作用場(chǎng)所
條件
原料
產(chǎn)物
物質(zhì)變化能量變化
結(jié)論:含葉綠體的細(xì)胞所有的活細(xì)胞
必須有光有光無(wú)光均可有機(jī)物和氧
二氧化碳和水
有機(jī)物和氧二氧化碳和水制造有機(jī)物儲(chǔ)存能量
釋放能量分解有機(jī)物二者既相互對(duì)立,又相互_____。依存小結(jié):
影響光能利用率的因素在生產(chǎn)中的應(yīng)用:延長(zhǎng)光合作
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