植物的光合作用的过程.ppt
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光合作用:
指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物,并且是释放出氧气的过程。
光合作用的反应式概括为:
光合作用的反应式概括为:
光能CO2+H2O(CH2O)+O2叶绿体原料原料CO2+H2O产物产物CH2O)+O2动力动力太阳光太阳光场所场所叶绿体叶绿体提出问题提出问题.在叶绿体中,CO2和H2O是怎么转化成糖类和氧气的呢?
.此过程中色素吸收的光能是怎么到有机物中的?
.光合作用又受哪些外界因素的影响?
光合作用过程光合作用过程光反应光反应暗反应暗反应划分依据划分依据:
反应过程反应过程是否需要光能是否需要光能光反应在白天可以进行吗?
夜间呢?
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?
暗反应在白天可以进行吗?
夜间呢?
有光才能反应有光才能反应有光、无光都能反应有光、无光都能反应叶绿体叶绿体中的色中的色素素光合作用的过程光合作用的过程光反应阶段暗反应阶段光能光能co22c3H2O水在光下分解水在光下分解C5ATPADP+Pi酶酶供能供能H供氢供氢O2固固定定还还原原多种酶参加催化(CH2O)有机物(类囊体膜)(叶绿体基质)叶绿体叶绿体中的色素中的色素光能光能H2OHO2ATPADP+Pi直接释放直接释放到空气中到空气中为第二阶段为第二阶段提供还原剂提供还原剂为第二阶段为第二阶段提供能量提供能量光反应阶段光反应阶段水在光下分解水在光下分解酶酶H2O多种酶多种酶参加催化参加催化2C3CO2C5还还原原固固定定(CH2O)暗反应阶段暗反应阶段供氢供氢酶酶H固固定定固固定定光反应阶段光反应阶段ATP供能供能酶酶ADP+Pi光反应阶段与暗反应阶段的比较项目项目光反应阶段光反应阶段暗反应阶段暗反应阶段场所场所条件条件物质变化物质变化能量变化能量变化基粒基粒(囊状结囊状结构的薄膜上构的薄膜上)叶绿体基质中叶绿体基质中需光需光,色素,酶和色素,酶和水水ATP,H,CO2和多种酶和多种酶2H2O光光4H+O2CO2的固定:
的固定:
CO2+C52C3C3的还原:
的还原:
2C3(CH2O)H,ATP酶光能转变为活泼的化光能转变为活泼的化学能,储存在学能,储存在ATP中中光光ADP+PiATP酶酶ATP中活泼的化学能转化为糖中活泼的化学能转化为糖类等有机物中稳定的化学能类等有机物中稳定的化学能C5注意:
光反应和暗反应是一个光反应和暗反应是一个整体整体,二者紧密联系二者紧密联系,缺一不可缺一不可。
光反应是暗反应的基础,光反光反应是暗反应的基础,光反应阶段为暗反应阶段提供能量应阶段为暗反应阶段提供能量(ATP)和还原剂和还原剂H,暗反暗反应阶段产生的应阶段产生的ADP和和Pi为光为光反应阶段反应阶段合成合成ATP提供原料提供原料。
光合作用的实质光合作用的实质物质物质上把上把CO2和和H2O转变成有机物转变成有机物能量能量上把光能转变成上把光能转变成有机物中的化学能有机物中的化学能最基本的物质代谢和能量代谢思考题将一棵在暗处放置了很久的植物,突然从暗处移到光下,其叶绿体中C3和C5的含量变化如何?
如果将在强光下放置很久的一棵植物,突然从光下移到暗处,C3和C5的含量又将发生什么变化?
1将置于阳光下的盆栽植物移至黑暗处,则细胞内三碳化合物与葡萄糖生成量的变化是()AC3突然增加,C6H12O6减少BC3与C6H12O6都减少CC3与C6H12O6都增加DC3突然减少,C6H12O6增加2绿色植物在光合作用中固定C02的过程发生在()。
A.有光条件下B无光条件下C有光或无光条件下D蓝紫光和红光条件下3在光合作用过程中,以分子态释放出氧及ATP的产生都离不开()。
A叶绿体中的色素和CO2B水和CO2C叶绿体中的色素和光能D水、光能和CO24在温室栽培作物,如果持续的阴雨天气,为保证作物的产量,对温度的控制应当()降低温室温度,保持昼夜温差提高温室温度,保持昼夜温差提高温室温度,昼夜恒温降低温室温度,昼夜恒温光合作用原理的应用光合作用原理的应用(11)影响光合作用的因素)影响光合作用的因素光照、光照、COCO22、温度、水、矿质元素、温度、水、矿质元素等等(22)提高农作物光合作用强度的措施)提高农作物光合作用强度的措施11、适当提高光照强度、延长光照时间、适当提高光照强度、延长光照时间33、适当提高、适当提高COCO22浓度浓度44、适当提高温度、适当提高温度55、适当增加植物体内的含水量、适当增加植物体内的含水量66、适当增加矿质元素的含量、适当增加矿质元素的含量22、合理密植、合理密植不同颜色的藻类吸收不同波长的光。
不同颜色的藻类吸收不同波长的光。
藻类本身的颜色是反射出来的光,即红藻藻类本身的颜色是反射出来的光,即红藻反射出了反射出了红光红光,绿藻反射出,绿藻反射出绿光绿光,褐藻反,褐藻反射出射出黄色黄色的光。
水层对光波中的红、橙部的光。
水层对光波中的红、橙部分吸收显著分吸收显著多于多于对蓝、绿部分的吸收,即对蓝、绿部分的吸收,即到达深水层的光线是相对富含短波长的光到达深水层的光线是相对富含短波长的光,所以吸收红光和蓝紫光较多的绿藻分布,所以吸收红光和蓝紫光较多的绿藻分布于海水的浅层,吸收蓝紫光和绿光较多的于海水的浅层,吸收蓝紫光和绿光较多的红藻分布于海水深的地方。
红藻分布于海水深的地方。
一影响光合作用的内部因素不同植物光合作用速率不同(C3、C4和CAM)不同部位的叶片光合速率不同,幼叶低、成熟叶高,老叶又低。
叶绿素含量与光合速率密切相关,在一定范围内,光合速率随叶绿素含量的增加而增加,但超出该范围就没有作用了,因此时叶绿素已多余,光反应已不是限制因素。
影响光合作用的因素影响光合作用的因素1、光、光光质:
兰光和红光最好,光质:
兰光和红光最好,光强:
一定范围内,光合速率随光强的光强:
一定范围内,光合速率随光强的升高而增大。
升高而增大。
光补偿点光补偿点:
在一定:
在一定CO2浓度下,光浓度下,光合速率与呼吸速率相等时的光照合速率与呼吸速率相等时的光照强度强度(Pn=0)光饱和点:
光合速率不再继续光饱和点:
光合速率不再继续升高时的光照强度升高时的光照强度二外界因素对光合作用的影响二外界因素对光合作用的影响二二CO2的浓度的浓度二氧化碳是光合作用的原料,大气中二二氧化碳是光合作用的原料,大气中二氧化碳的含量是氧化碳的含量是0.03%如果提高到如果提高到0.1%产产量可以提高一倍左右,若再提高产量就不再量可以提高一倍左右,若再提高产量就不再增加了,如果低于增加了,如果低于0.005%光合作用就不能光合作用就不能正常进行。
正常进行。
3、温度C3植物的最适温度是25,C4植物的最适温度是354、矿质元素直接作用:
作为叶绿素、电子传递体的组成成分、或促进酶的合成。
间接作用:
促进碳水化合物的运输。
下面是一些矿质元素的作用:
K:
影响Rubisco活性MnCl:
影响光合放氧P:
影响ATP的供应及磷酸丙糖的转运FeS:
参与电子传递CdPb等对光合作用在害,影响气孔的功能。
Mg是合成叶绿素元素5.水分:
1)直接作用:
作为光合作用的原料2)间接作用:
(1)影响气孔开放
(2)影响光合产物运输(3)缺水时淀粉水解加强,糖类积累(4)水分亏缺严重时,光合机构受损,电子传递降低,光合磷酸化解偶联。
再见!
再见!