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第五章第四节能量之源光与光合作用

* 1939年,鲁宾和卡门(美)的同位素标记实验: 实验过程 证明的问题 光合作用释放的氧气全部来自于H2O,而不是来自CO2。 最后由美国科学家卡尔文利用14C做试验研究:用14C标记的14CO2,供小球藻进行光合作用,然后追踪检测其放射性,最终探明了CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径,这一途径称为卡尔文循环。 在1961年获得诺贝尔化学奖 总结:1.光合作用的概念 光合作用是指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,并且放出O2的过程。 原料— CO2和H2O; 产物— 糖类和O2; 场所—叶绿体; 条件—光、酶; 2. 光合作用的光合作用的原料、产物、场所和条件是什么? 3、光合作用化学反应式: 4、光合作用过程 光能 叶绿体 CO2 + H2 *O (CH2O)+*O2 (1)光合作用分为哪几个阶段?分类依据是什么? (2)每个阶段反应的条件、场所、物质变化、 能量变化如何? 四、光合作用的过程 光 反 应 条件: 叶绿体中的色素 光能 H2O 水在光下分解 O2 [H] 光、酶、色素 过程: 场所: 类囊体的薄膜上 物质 2H2O 光 酶 4[H] + O2 ADP+Pi + 光能 酶 ATP 能量 光能 ATP中活跃化学能 ADP+Pi 酶 ATP 暗 反 应 co2 C5 固 定 2c3 [H] 供氢 酶 (CH2O) [糖类] 场所: 条件: 过程: 叶绿体基质 酶;有光无光均可 多种酶 参加催化 co2+ C5 酶 2c3 2c3 酶 (CH2O) C5 [H] ATP ATP 酶 ADP+Pi +能量 物 质 能量 ATP中活跃的化学能转化为糖类中稳定的化学能 还 原 酶 ATP 供能 ADP+Pi 光反应 2H2O →4 [H] + O2 + Pi + 光能 ATP 酶 ADP 水的光解: ATP的合成: 暗反应 C3的还原: 2C3 + [H] (CH2O) + C5 酶 ATP CO2的固定:: CO2 + C5 → 2C3 酶 总结: ATP ADP+Pi+能量 酶 ATP的水解: 光反应和暗反应的比较 场所 条件 物质变化 能量变化 光反应 暗反应 联系 基粒的类囊体薄膜上 叶绿体基质中 光、色素、酶、水、ADP 、Pi [H]、ATP、酶、 CO2 、C5 水的光解 ATP的合成 CO2的固定 C3的还原 光能→ATP中活跃的化学能 ATP中活跃的化学能→ 有机物中稳定的化学能 1、光反应为暗反应准备了还原剂[H]和ATP; 2、暗反应为光反应补充消耗掉的ADP和Pi。 ATP的水解 总之,光反应和暗反应是两个既相互独立又同时进行、既相互制约又密切联系的两个生理过程。 植物白天进行光反应,晚上进行暗反应”的说法正确吗?为什么? 3、两者相互独立又同时进行,相互制约又密切联系 色素分子 可见光 C5 2C3 ADP+Pi ATP 2H2O O2 4[H] 多种酶 酶 (CH2O) CO2 吸收 光解 能 固定 还原 酶 光反应 暗反应 光合作用总过程: 光合作用的第一阶段,必须有光才能进行 光合作用的第二阶段,有没有光都可以进行 原料和产物的对应关系: (CH2O) C H O CO2 CO2 H2O O2 H2O 能量的转移途径: 碳的转移途径: 光能 ATP中活跃的化学能 有机物中稳定的化学能 CO2 C3 (CH2O) 来自于 来自于 来自于 来自于 光合作用的实质 把二氧化碳和水合成糖类等有机物。 光能 ATP中化学能 有机物中化学能 合成有机物 储存能量 光合作用 有氧呼吸 场所 条件 物质变化 能量变化 实质 联系 比较光合作用、呼吸作用 光、色素、酶、H2O和CO2 叶绿体 细胞质基质、线粒体 O2、酶、H2O、C6H12O6 无机物转变成有机物 有机物氧化分解成无机物 ATP中活 跃化学能 光能 糖类等有机物中稳定化学能 C6H12O6等有机物稳定的化学能 ATP中活 跃化学能和热能 合成有机物,储存能量 分解有机物,释放能量 光合作用为呼吸作用提供物质(有机物、O2); 呼吸作用为光合作用提供原料(CO2) 影响光合作用强度的环境因素? 1、光的成分; 2、光照的长短与强弱; 3、CO2的浓度; 4、温度的高低; 5、必需矿物质元素(N、P、Mg) 6、水分等。 五、光合作

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