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叶绿体的生命美学导学案一、叶绿体的形态、分布和运动资料1大多数高等植物的叶绿体呈椭球形,叶肉细胞中含有50200个叶绿体。据统计,每平方毫米的蓖麻叶就含有3x1075x107个叶绿体。资料2 双子叶植物由于叶片背、腹面受光不同,叶肉分化为近腹面的栅栏组织和近背面的海绵组织。栅栏组织中含大量叶绿体,且叶绿体在强光下移向侧壁,弱光下则分散于细胞质中。海绵组织中叶绿体含量较少。资料3 水绵叶绿体呈条带状;衣藻叶绿体呈杯状;新月藻的两个叶绿体构成弯月形;众多盘藻细胞的叶绿体形成网状结构。(分析资料3中不同藻类的叶绿体如何时其获得更多的光照?)资料1、2、3 体现了细胞中叶绿体的 有利于其实现 的功能。二、叶绿体的结构资料4 据统计每个叶绿体中含有4060个基粒,每个基粒都含有2个以上的类囊体,多的可达100个。据计算,1g菠菜叶片中的类囊体的总面积竟有60m2左右。资料4体现了细胞中叶绿体的 有利于其实现 的功能。三、叶绿体的功能光合作用过程水分解为氧和H+ 的同时,被叶绿素夺去两个电子。电子经过传递,可用于NADP+与H+结合形成NADPH。NADPH可参与暗反应阶段的化学反应,同时也能储存部分能量供暗反应阶段利用。延伸资料 光反应包括许多化学反应,其中最重要的是发生在两种叶绿素蛋白复合体(称为光系统I光系统II)中的电子被光激发的反应。光系统II中,光使叶绿素中的一个电子由低能状态激发到高能状态。这个高能电子随后丢失能量而进入光系统I,这时一部分丢失的能量便转化为ATP中的能量。光系统II中丢失的电子由水中的电子补充,也就是水被裂解为H+和气态的氧。 光系统I中,也有一个叶绿素分子中的低能电子被光激发,成为另一个高能电子,这个高能电子的作用是将NADP+还原为NADPH。光系统I中被激发并丢失能量的电子则由来自光系统II的电子补充。 结合光合作用图解和延伸资料,用文字和箭头表示能量在叶绿体内的转化过程。四、叶绿体的发生前质体在有光条件下形成 ;无光条
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