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光合作用第二课时剖析
此外,光反应进行的速度比暗反应快的多。 光反应的速度常以10的—12次方秒(皮秒)计。 暗反应的速度以10的—3次方秒(毫秒)计。 二、光合作用的原理和应用第2课时 光合作用原理的应用 联系 能量变化 物质 变化 条件 进行部位 暗反应阶段 光反应阶段 类囊体薄膜 叶绿体基质中 光、色素和酶 ATP、 [H] 、多种酶 光能转换成电能再变成活跃的化学能(ATP) 活跃的化学能变成稳定的化学能 (有机物) 光反应为暗反应提供[H]和ATP 暗反应产生的ADP和Pi为光反应合成ATP提供原料 水的光解2H2O→4[H]+O2 合成ATP ADP+Pi →ATP 光 酶 光 CO2的固定CO2+C5 →2C3 C3的还原2C3 → C6H12O6+C5 ATP的水解:ATP → ADP+Pi 酶 酶 ATP [H] 光合作用光反应与暗反应的比较 酶 酶 光合作用过程图解 温度 pH 强度 频率 浇水 Mg2+ 施肥 空气中CO2的浓度 思考:哪些外界条件会影响光合作用的进行? 植物自身因素 环境因素对光合作用强度的影响 1)光照 2)温度 3)二氧化碳浓度 4)矿质元素 5)水分 影响光合作用的因素 1、光照强度 三、影响光合作用的因素 CO2 吸 收 量 CO2 释 放 量 光照强度 在黑暗中呼吸所释放出的CO2量 光补偿点 光饱和点 A B C A点处光照强度=0,不进行光合作用,只进行呼吸作用 B点处CO2吸收量=CO2释放量,也就是CO2的净含量为0,此时的光照强度为光补偿点。 C点处所对应的光照强度为光饱和点,也就是即使光照强度再增加,光合作用强度也增加很少 CO2 吸 收 量 CO2 释 放 量 光照强度 A CO2 吸 收 量 CO2 释 放 量 B 光照强度 A CO2 吸 收 量 CO2 释 放 量 C B 光照强度 A CO2 吸 收 量 CO2 释 放 量 在黑暗中呼吸所释放出的CO2量 C B 光照强度 A CO2 吸 收 量 CO2 释 放 量 总光合作用:植物在光照下制造的有机物的总量(吸收的CO2总量)。 净光合作用:在光照下制造的有机物总量(或吸收CO2总量)中扣除掉在这一段时间中植物进行呼吸作用所消耗的有机物(或释放的CO2)后,净增的有机物的量。 CO2 吸 收 量 CO2 释 放 量 光照强度 净 光 合 作 用 总光合作用 影响光合作用的因素 ①光照强度 真正光合速率=净光合速率+呼吸速率 A B 光照强度 0 吸收 CO2 阳生植物 阴生植物 B:光补偿点 C:光饱和点 应根据植物的生活习性因地制宜地种植植物。 C 光补偿点、光饱和点 : 阳生植物 阴生植物 六、有关影响光合作用速率的几组曲线分析及应用 1、 光合作用的各特征点的含义 CO2补偿点:当光合作用速率等于呼吸作用速率时的外界环境 中的二氧化碳浓度(如图1中M点)。 CO2饱和点:当光合作用速率达到最大时的外界环境中的二氧 化碳浓度(如图1中N点)。 P点时,限制光合速率的因素应为横坐标所表示的因子,随其因子的不断加强,光合速率不断提高。当到Q点时,横坐标所表示的因子,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的其他因子 。 七、多因子对光合速率的影响 ——能够利用体外环境中的某些无机物氧化时所释放的能量来制造有机物的合成作用 。 例如:硝化细菌、硫细菌、铁细菌等少数种类的细菌 五、化能合成作用 2NH3+3O2 2HNO2+2H2O+能量 硝化细菌 2HNO2+O2 2HNO3+能量 硝化细菌 6CO2+6H2O C6H12O6+ 6O2 能量 此外,光反应进行的速度比暗反应快的多。 光反应的速度常以10的—12次方秒(皮秒)计。 暗反应的速度以10的—3次方秒(毫秒)计。 * *
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