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文档简介

河北省邯郸四中高中生物54绿叶中色素导学案 新人教版必修12.说出叶绿体的结构和功能。3.说明光合作用以及对它的认识过程。4.尝试探究影响光合作用强度的环境因素。5.说出光合作用原理的应用。6.简述化能合成作用。学习过程:一.捕获光能的色素 叶绿素a(蓝绿色) 叶绿素 叶绿素b (黄绿色)绿叶中的色素 胡萝卜素 (橙黄色)类胡萝卜素 叶黄素 (黄色)叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。白光下光合作用最强,其次是红光和蓝紫光,绿光下最弱。一、 实验绿叶中色素的提取和分离1 实验原理:绿叶中的色素都能溶解在层析液中,且他们在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,绿叶中的色素随着层析液在滤纸上的扩散而分离开。2 方法步骤中需要注意的问题:(步骤要记准确)(1)、研磨时加入二氧化硅和碳酸钙的作用是什么?二氧化硅有助于研磨得充分,碳酸钙可防止研磨中的色素被破坏。(2)、实验为何要在通风的条件下进行?为何要用培养皿盖住小烧杯?用棉塞塞紧试管口?(因为层析液中的丙酮是一种有挥发性的有毒物质。)(3)、滤纸上的滤液细线为什么不能触及层析液?(防止细线中的色素被层析液溶解)(4)、滤纸条上有几条不同颜色的色带?其排序怎样?宽窄如何?有四条色带,自上而下依次是橙黄色的胡萝卜素,黄色的叶黄素,蓝绿色的叶绿素a,黄绿色的叶绿素b。最宽的是叶绿素a,最窄的是胡萝卜素。二、 捕获光能的结构叶绿体结构:外膜,内膜,基质,基粒(由类囊体构成)与光合作用有关的酶分布于基粒的类囊体及基质中。光合作用色素分布于类囊体的薄膜上。光合色素的作用是 吸收、传递、转化 光能。思考:1为什么植物的叶片一般是绿色的? 绿叶几乎不吸收绿光,绿光被反射,因此植物的叶片一般是绿色的2叶绿素形成的条件是什么?有光照和mg等;3植物体内含有色素的细胞器有哪些?(叶绿体和液泡)4生产上,用何种颜色的塑料薄膜做顶棚产量高?无色5绿色植物在co2等量时哪种光下光合产物最多?白光6用绿色、红色、蓝色、紫色玻璃罩分别罩住大小、生长状况相同的天竺葵,光照相同的时间后,罩内o2最少的是哪种颜色的玻璃罩?为什么?绿色,因为植物几乎不吸收绿光。7为什么要用酒精、丙酮和石油醚等有机溶剂来提取色素?因为色素只溶于在机溶剂三、叶绿体的功能:叶绿体是进行光合作用的场所。在类囊体的薄膜上分布着具有吸收光能的光合色素,在类囊体的薄膜上和叶绿体的基质中含有许多光合作用所必需的酶。光合作用的原理和应用一、光合作用的概念: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能量的有机物,并且释放氧的过程。二、光合作用的发现过程: 次序年代科学家实验材料实验过程实验现象结论21864萨克斯(德)叶片绿色植物暗处理后,一半 遮光 ,一半 曝光 ,后经 碘蒸汽 处理遮光部分颜色 不变蓝 曝光部分颜色 变蓝 绿色植物在光合作用过程中产生了淀粉 31880恩吉尔曼(德)水绵和好氧性细菌把水绵和好氧性细菌的临时装片置于黑暗的没有空气的环境中:用极细光束照射水绵;装片完全暴露于光下。好氧细菌集中在 好氧细菌集中在 420世纪30年代鲁宾和卡门(美)绿色植物、氧的同位素h218o和c18o2向第一组植物提供h218o和co2;向第二组植物提供h2o和c18o2 第一组释放的氧全是 第二组释放的氧全是 思考:1880年,德国科学家恩吉尔曼实验1之所以选用水绵做实验材料是因为水绵有大型带状叶绿体,且螺旋分布在细胞中,便于进行观察。2选用黑暗且没有空气的环境可排除实验前环境中o2和光等外界因素的影响,确保实验的准确性。3先选用极细的光束且用好氧细菌检测能准确判断水绵细胞中o2释放的部位;然后用完全曝光的水绵与之作对比实验,从而证明了光照在光合作用发生中的作用。三、光合作用的过程(一)过程:见课本p103图解思考:光合作用过程中进入叶绿体的是水、二氧化碳和光能,在叶绿体中形成的物质有 ,(ch2o)中的“o”来自从外界吸收的 二氧化碳 。(二)光反应和暗反应的比较比较项目光反应暗反应区别部位叶绿体基粒上 叶绿体基质中条件光能、酶等 酶反应时间短促,以微秒计较缓慢反应原料水二氧化碳反应产物h、atp、o2adp、(ch2o)与温度的关系与温度关系不大温度影响 酶 的活性,关系密切与光照的关系有光时方可进行有光无光时均可进行反应性质光化学反应与光无直接关系,光下与暗处都行物质变化水的光解:形成atp:co2的固定:c3的还原:能量变化光能电能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联系光反应的产物h是暗反应中co2的 光反应形成的atp为暗反应提供 暗反应产生的adp和pi为光反应形成atp提供反应物 四、光合作用的实质物质变化: 将无机物合成为有机物 ;能量变化: 将光能转变为稳定的化学能 。【知识拓展】1、影响光合作用的内在因素:植物种类不同:色素、酶同一植物在不同的生长发育阶段:开花前后,新陈代谢旺盛同一植物不同部位的叶片:老叶、嫩叶同一叶片的不同生长发育时期:开始阶段,随着叶龄增加,叶面积增加,光合作用增加;当叶龄达到一定阶段(叶成熟时),叶面积达到最大,光合速率达到最大;随后光合速率开始下降。2 影响光合作用的外界因素:如下表:因素对光合作用的影响在生产上的应用光1光照强度:光合作用随光照强度的变化而变化,光照弱时减慢,光照逐步增强时光合作用随之加快,但光照增强到一定程度,光合作用速度不再增加(光饱和现象)2光质不同影响光合速率,白光为复色光,光合作用能力最强,单色光中红光作用最快,蓝紫光次之,绿光最差3日变化,光合速率在一天中有变化,一般与太阳辐射进程相符合(炎热夏天的中午例外,原因是 )1适当提高光照强度2延长光合作用时间3增加光合作用面积合理密植4对温室大棚用无色透明玻璃5若要降低光合作用则用有色玻璃,如用红色玻璃,则透红光吸收其它波长的光,光合能力较白光弱,但较其它单色光强温度光合作用的暗反应是酶促反应,温度直接影响酶的活性,从而影响光合速率。温度过高,影响叶片气孔开放,影响co2供应,进而影响暗反应,从而影响光合速率1适时播种2温室栽培植物时,白天适当提高温度,晚上适当降底温度3植物“午休”现象的原因之一二氧化碳浓度二氧化碳是光合作用的原料之一。环境中二氧化碳浓度的高低明显影响光合速率。在一定范围内,植物的光合速率是随co2浓度增加,但到达一定程度时再增加co2浓度,光合速率不再增加温室栽培植物时,适当提高室内co2的浓度,如释放一定量的干冰或多施有机肥,使植物吸收co2增多大田中,要注意通风透气水水分是光合作用原料之一,又是各种化学反应的介质,缺少时光合速率下降合理灌溉3、多因子(光照强度、co2浓度)与光合作用强度之间的关系 曲线分析: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其他因子的方法。应用:温室栽培时,在一定光照强度下,白天适当提高温度,增加光合酶的活性,提高光合速率,也可同时适当充加co2,进一步提高光合速率。当温度适宜时,可适当增加光照强度和co2浓度以提高光合速率。总之,可根据具体情况,通过增加光照强度,调节温度或增加co2浓度来充分提高光合速率,以达到增产的目的。(四)光照、co2浓度变化对植物细胞内c3、c5、h、atp、c6h12o6合成量的影响 条件 停止光照,co2供应不变 突然光照,co2供应不变 光照不变,停止co2的供应 光照不变,co2过量供应c3 c5 h、atp 葡萄糖的合成量 (五)验证陆生植物是否进行光合作用的方法:一般是验证淀粉的存在验证水生植物是否进行光合作用的方法:一般是验证氧气的产生六、化能合成作用概念:自然界中少数种类的细菌,虽然细胞内没有叶绿素,不能进行光合作用,但是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,这种合成作用,叫做化能合成作用,这些细菌也属于自养生物。如:硝化细菌,不能利用光能,但能将土壤中的nh3氧化成hno2,进而将hno2氧化成hno3。硝化细菌能利用这两个化学反应中释放出来的化学能,将co2和水合成为糖类,这些糖类可供硝化细菌维持自身的生命活动。【练习】1、(2005广东高考)温室栽培可不受季节、地域限制,为植物的生长发育提供最适宜的条件,有利于提高作物品质和产量。在封闭的温室内栽培农作物,以下哪种措施不能提高作物产量( d )a、增加室内co2浓度b、增大室内昼夜温差c、增加光照强度d、采用绿色玻璃盖顶2、(2008广东文基70)黑暗条件下生长的水稻幼苗缺少的光合色素有( a )a、叶绿素a与叶绿素bb、叶绿素a与叶黄素c、叶绿素b与胡萝卜素d、叶绿素a与胡萝卜素3.(09广东理基)在晴天中午,密闭的玻璃温室中栽培的玉米,即使温度及水分条件适宜,光合速率仍然较低,其主要原因是 a浓度过低b浓度过高 c浓度过低 d浓度过高解析:晴天中午,密闭的玻璃温室中栽培的玉米,即使温度及水分条件适宜,随着光合作用的进行,消耗了大量的co2,引起暗反应的原料不足,致使光合速率仍然较低。答案:c4.(09广东理基)将在黑暗中放置一段时间的叶片均分4块,置于不同的试管中,按下表进行实验,着色最浅叶片所在的试管是试管编号实验处理co2溶液+光照白光蓝光红光绿光碘液+ 注:“+”表示具有该条件 a b c d解析:将叶片在黑暗中放置一段时间的是进行饥饿处理,消耗掉有机物,然后用不同的光照射,进行光合作用,用碘液处理看有机物产生的多少,因为叶绿体中的色素几乎不吸收绿光,所以着色最浅叶片所在的试管是号管。答案:d5.(2008宁夏理综2)为证实叶绿体有放氧功能,可利用含有水绵与好氧细菌的临时装片进行实验,装片需要给予一定的条件,这些条件是( b )a、光照、有空气、临时装片中无nahco3稀溶液b、光照、无空气、临时装片中有nahco3稀溶液c、黑暗、有空气、临时装片中无nahco3稀溶液d、黑暗、无空气、临时装片中有nahco3稀溶液4.(2008江苏生物5)下列关于叶绿体和光合作用的描述中,正确的是( b )a、叶片反射绿光故呈绿色,因此日光中绿光透过叶绿体的比例最小b、叶绿体的类囊体膜上含有自身光合作用所需的各种色素c、光照下叶绿体中的atp主要是由光合作用合成的糖经有氧呼吸产生的d、光合作用强烈时,暗反应过程直接将3个co2分子合成一个三碳化合物6.(09海南卷)取某种植物生长状态一致的新鲜叶片,用打孔器打出若干圆片,圆片平均分成甲、乙、丙三组,每组各置于一个密闭装置内,并分别给予a、b、c三种不同强度的光照,其他条件一致。照光相同时间后,测得各装置内氧气的增加量如图所示,下列叙述错误的是a装置内增加的氧气来自于水b光照强度为a时,光合作用停止c丙组装置内的co2含量照光后比照光前低d该图反映了光合作用强度与光照强度的关系答案:b7.(09海南卷)在其他条件适宜的情况下,在供试植物正常进行光合作用时突然停止光照,并在黑暗中立即开始连续取样分析,在短时间内叶绿中c3和c5化合物含量的变化是a. c3和c5都迅速减少 b. c3和c5都迅速增加c. c3迅速增加,c5迅速减少 d. c3迅速减少,c5迅速增加答案:c8(09海南卷)取某种植物生长状态一致的新鲜叶片,用打孔器打出若干圆片,圆片平均分成甲、乙、丙三组,每组各置于一个密闭装置内,并分别给予a、b、c三种不同强度的光照,其他条件一致。照光相同时间后,测得各装置内氧气的增加量如图所示,下列叙述错误的是a装置内增加的氧气来自于水b光照强度为a时,光合作用停止c丙组装置内的co2含量照光后比照光前低d该图反映了光合作用强度与光照强度的关系答案:b9(09辽宁、宁夏卷)请回答与光合作用有关的问题:(1)甲、乙、丙三种植物光合作用强度与光照强度的关系如右图所示。据图回答: 强光下上述三种植物固定co2能力最强的植物是 。乙植物达到最大光合作用强度所需的最低光照强度是 (a、b、c、d)。当光照强度从a到b时, 植物光合作用强度增加的最快。(2)植物光合作用产生的o2来自h2o,还是来自co2?请写出简单实验思路证明你的结论。解析:(1)依题意,在强光下甲植物光合作用强度较乙丙植物高,因此,甲固定co2能力最强。随着光照强度的增强乙植物在c光照强度时先达到最大光合作用强度。在a点三种植物的光合作用强度相同,而b点时甲的光合作用最大,所以甲植物光合作用强度增加的最快。(2)首先分别标记co2 和h2o中的氧提供给两组植物作为光合作用的原料,分析两组植物光合作用释放的o2仅在h218o组的植物中产生。答案: (1)甲 c 甲(2)来自于h2o 分别将c18o2和h218o提供给两组植物,分析两组植物光合作用释放的o2,仅在h218o组植物中产生,即可证明上述结论。10、(09全国卷)(1)右图表示a、b两种植物的光照等其他条件适宜的情况下,光合作用强度对环境中co2浓度变化的响应特性。据图判断在co2浓度为(接近大气co2浓度)时,光合作用强度较高的植物是_。(2)若将上述两种植物幼苗置于同一密闭的玻璃罩中,在光照等其他条件适宜的情况下,一段时间内,生长首先受影响的植物是_,原因是_。(3)当植物净固定co2量为0时,表面植物_。解析:(1)依题意,在co2浓度为300ll-1时,a植物co2净固定量较b植物多,因此,此时a植物光合作用强度较b植物高。(2)从图中可以看出两种植物对co2浓度的反应不同,在低浓度下b植物利用co2进行光合作用的能力较弱,产生的光合产物少,所以随着玻璃罩内co2浓度的降低,b植物的生长首先受影响。(3)当植物净固定co2量为0时,此时光合作用固定的co2量与呼吸产生的co2量相等,说明此时光合作用速率与细胞呼吸速率相等。答案:(1)a(2)b 两种植物光合作用强度对co2浓度变化的响应特性不同,在低浓度co2条件下,cb植物利用co2进行光合作用的能力弱,积累光合产物少,故随着玻璃罩中co2浓度的降低,b植物生长首先受到影响。(3)光合作用固定的co2量与呼吸释放的co2量相等11、用一水生植物作如图所示的处理,不影响单位时间内产生气泡数的是( a )a、玻璃容器的容积 b、台灯与玻璃容器的距离c、溶于水中的co2的量 d、水生植物的叶片数 12、将重量相同的小麦幼苗置于装满含有植物必需全部矿质元素的培养液甲、乙两支试管中,都用较强的光照射,只是把甲试管置于15,乙试管置于20的条件下,培养若干天,结果乙试管中小麦幼苗重量比甲试管的增加较多,原因是( c )a、甲的幼苗光反应产物少,限制了co2的固定,形成有机物少b、乙的幼苗光反应产物多,有利于co2的固定,形成有机物多c、乙的温度较高,能提高酶的催化效率,促进光合作用,形成有机物多d、

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