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(3)细胞的代谢——说明光合作用以及对它的认识过程
叶绿体外膜内膜基质基粒一捕获光能的色素和结构
一捕获光能的色素和结构形态高等植物的叶绿体大多呈扁平椭圆形,每个细胞中叶绿体的大小与数目依植物种类、组织类型以及发育阶段而异。一个叶肉细胞中约有10至数百个叶绿体,其长3~6μm,厚2~3μm。
叶绿体中色素的种类:叶绿素a(蓝绿色)叶绿素b(黄绿色)叶绿素(3/4)类胡萝卜素(1/4)胡萝卜素(橙黄色)叶黄素(黄色)功能:吸收、传递和转化光能一捕获光能的色素和结构
叶绿素色素单击此处添加小标题类胡萝卜素主要吸收蓝紫光单击此处添加小标题吸收可见的太阳光单击此处添加小标题叶绿素主要吸收红橙光和蓝紫光单击此处添加小标题一捕获光能的色素和结构
一捕获光能的色素和结构光合作用的探究历程以前,人们一直以为,小小的种子之所以能够长成参天大树,完全依靠于土壤。
A组:B组:1771年,(英)普里斯特利(JosephPriestley)的实验这个实验说明:绿色植物在光照下吸收了二氧化碳,产生了氧气
碘蒸气处理一半曝光,一半遮光在暗处放置几小的叶片1864年,(德)萨克斯(JuliusvonSachs)的实验
这个实验证明:绿叶在光合作用中产生了淀粉
1880年,(美)恩格尔曼(C.Engelmann)的实验光照下黑暗中
这个实验证明:氧是由叶绿体释放出来的,叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所PART.01
2.第二组向同种绿色植物提供H218O和CO21.第一组向绿色植物提供C18O2和H2O。C18O2+H2OCO2+H218O光照光照O2证明:光合作用释放的O2全部来自于H2O1930年,(美)鲁宾(S.Ruben)和卡门(M.Kamaen)用同位素标记法研究光合作用:18O2
CO2+H2O*(CH2O)+O2*光能叶绿体光合作用的概念及反应式总结:光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。
二、光合作用的过程光反应暗反应
思考:暗反应为什么称之为“暗”反应?暗反应在光下能不能进行?H2O光2[H]+1/2O2酶ADP+Pi+能量ATP光反应水的光解:ATP的形成:光合作用酶2C3CO2+C5[H]ATP酶C6H12O62C3暗反应CO2的固定:CO2的还原:
【总结】光合作用的过程可以分为两个阶段,光反应和暗反应,光反应阶段主要是在囊状结构薄膜上利用光能将水光解成[H]和O2,同时将光能转变成不稳定的化学能,储存在ATP中;暗反应阶段主要在叶绿体基质中将CO2中的C通过CO2的固定和CO2的还原储存在有机物中,同时将ATP中的能量转移到有机物中。
光合作用总反应反应式6CO2+12H2O叶绿体光能C6H12O6+6H2O+6O2要生成1分子的C6H12O6,需要多少分子的H2O和CO2?
过程比较光反应暗反应进行部位进行条件物质转化能量转化联系光反应为暗反应提供[H]和ATP类囊体的薄膜叶绿体的基质中光叶绿体色素酶许多酶,不受光限制水转变成[H]和氧气;生成ATPCO2转变为C3,经CO2的还原为有机物光能转化为ATP中活跃的化学能ATP中活跃的化学能转化为有机物中稳定化学能【总结】光反应与暗反应的区别与联系
三、光合作用的实质光合作用的意义是什么?1.物质转化:能量转化:无机物生物界中有机物的来源有机物光能有机物中的化学能调节大气中氧气和二氧化碳的含量生物生命活动所需能量的最终来源对生物的进化有重要作用
细胞的代谢——举例说明影响光合作用速率的环境因素
四、光合作用原理的运用温度二氧化碳浓度水分矿质元素光照植物自身因素、环境因素对光合作用的影响
影响光合作用的主要外界因素添加标题光照光是光合作用的能量来源,是叶绿体发育和叶绿素合成的必要条件添加标题温度由于温度可以影响酶的活性,因而对光合速率有明显影响添加标题二氧化碳二氧化碳是光合作用的原料之一添加标题水分叶片接近水分饱和时,才能进行正常光合作用添加标题矿质营养矿质元素直接或间接影响光合作用添加标题光合速率的日变化一天中,光强日变化对光和速率日变化的影响最大
营养物质包括有机物、无机盐、水等根据获取有机物的方式不同,可以将生物分为:异养生物光能自养生物化能自养生物(硝化细菌等)自养生物(绿色植物)
一、光合作用的场所-----叶绿体叶绿体中色素的种类、颜色及作用二、光合作用的过程1.光反应:水的光解ATP的合成2.暗反应二氧化碳的固定
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