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曲线分析:O~P段限制光合速率的因素应为横坐标所表示的因子,随其O~P段不断加强,光合速率不断提高。P~Q段,图中标出的双因子共同起作用。当到Q点之后,横坐标所表示的因素,不再是影响光合速率的因子,要想提高光合速率,可采取适当提高图示中的另一因子的方法。 化能合成作用 自养生物 以光为能源,以CO2和H2O(无机物)为原料合成糖类(有机物),糖类中储存着由光能转换来的能量。例如绿色植物。 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。例如人、动物、真菌及大多数的细菌。 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来制造有机物。少数的细菌,如硝化细菌。 光能自养生物 化能自养生物 所需的能量来源不同(光能、化学能) * 1、如果仅从C和D两个实验能否得出结论? 实验设计中,对照是实验控制的手段之一,目的为消除无关变量对实验结果的影响。通常实验分为实验组和对照组。实验组,是接受实验变量处理的对象组;对照组是不接受实验变量处理的对象组。由于实验组与对照组的无关变量的影响是相同的,故实验组与对照组两者之差异则可认定是来自实验变量的效果。 空白对照、 自身对照、 条件对照、相互对照 2、普里斯特利实验引出的问题 人们纷纷重复他的实验时,得到的结果却不太一样,有时绿色植物能把坏空气变好,有时却不能,甚至小白鼠死得更快,同一个实验却得出不同结论,问题出现在什么呢? 荷兰医生英杰豪斯把目光瞄准在太阳光照上,他认为植物能够更新空气必需要有阳光,因此他设计了一个简单却能够充分说明问题的实验,我们从这个实验不仅要知道实验的过程,更要掌握实验设计的一般过程。 * 1779年 1864年,萨克斯(德)的实验 (置于暗处几小时) 思考:目的是什么? 一半遮光 一半曝光 为了使绿叶中原有的有机物消耗殆尽 1864年,(德)萨克斯的实验 绿色叶片中光合作用中产生了淀粉 1864年,德国萨克斯实验 黑暗处理 一昼夜 让一张叶片一半 曝光一半遮光 绿叶在光下制造淀粉。 用碘蒸气处理这片叶,发现曝光的一半呈深蓝色,遮光的一半则没有颜色变化。 光合作用释放的O2来自CO2还是H2O? 第一组 光合作用产生的O2来自于H2O。 H2180 C02 H20 C18O2 第二组 1802 02 美国鲁宾和卡门实验(同位素标记法) 光合作用产生的有机物又是怎样合成的? 美国卡尔文 用14C标记14CO2,供小球藻进行光合作用,探明了CO2中的C的去向,称为卡尔文循环。 年代 科学家 结论 1664 海尔蒙特 水分是植物建造自身的原料 1771 普利斯特利 植物可以更新空气 1779 英格豪斯 只有在光照下只有绿叶才可以更新空气 1845 R.梅耶 植物在光合作用时把光能转变成了化学能储存起来 1864 萨克斯 绿色叶片光合作用产生淀粉 1880 恩格尔曼 氧由叶绿体释放出来。叶绿体是光合作用的场所。 1939 鲁宾 卡门 光合作用释放的氧来自水。 20世纪40代 卡尔文 光合产物中有机物的碳来自CO2 绿色植物通过叶绿体,利用光能,把CO2和H2O转化成储存能量的有机物,并释放出O2的过程。 反应物、条件、场所、生成物 CO2+H2O (CH2O)+O2 光能 叶绿体 糖类 光合作用过程 光反应 暗反应 划分依据:反应过程是否需要光能 光反应在白天可以进行吗?夜间呢? 暗反应在白天可以进行吗?夜间呢? 有光才能反应 有光、无光都能反应 H2O 类囊体薄膜 酶 Pi +ADP ATP 光反应阶段 光、色素、酶 叶绿体内的类囊体薄膜上 水的光解: H2O [H] + O2 光能 (还原剂) ATP的合成: ADP+Pi +能量(光能) ATP 酶 光能转变为活跃的化学能贮存在ATP中 [H] 场所: 条件: 物质变化 能量变化 进入叶绿体基质,参与暗反应 供暗反应使用 CO2 五碳化合物 C5 CO2的固定 三碳化合物 2C3 C3的还原 叶绿体基质 多种酶 H2O 类囊体膜 酶 Pi +ADP ATP [H] 糖类 卡尔文循环 暗反应阶段 CO2的固定: CO2+C5 2C3 酶 C3的还原: ATP [H] 、 ADP+Pi 叶绿体的基质中 ATP中活跃的化学能转变为糖类等 有机物中稳定的化学能 2C3 (CH2O) 酶 糖类 [H] 、ATP、酶 场所: 条件: 物质变化 能量变化 CO2 五碳
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