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文档简介

光合作用的原理和应用,光合作用的过程,20世纪初英国的布莱克曼、德国的瓦伯格等人发现,在弱光下增加光强能提高光合速率,但当光强增加到一定值时,再增加光强则不再提高光合速率。用藻类进行闪光试验,在光能相同的前提下,一种用连续照光,另一种用闪光照射,中间隔一定暗期,发现后者光合效率是连续光下的200%400%。1954年美国科学家阿农发现,只要供给了ATP和H,即使在黑暗中,叶绿体也可将CO2转变为糖,1、光反应阶段,光能,H2O,直接释放,为第二阶段提供还原剂,光反应阶段,H2O,1、光反应阶段,光能酶色素,叶绿体类囊体的薄膜上,卡尔文循环(同位素标记法),2、暗反应阶段,实验3:,匀浆法及逐级离心生化实验,实验4:,多种酶参加催化,2C3,(CH2O),暗反应阶段,光反应阶段,2、暗反应阶段,叶绿体基质,多种酶,还原剂H和能量ATP,ATP中的活跃化学能有机物中稳定的化学能,二氧化碳的固定:,三碳化合物被还原:,光合作用过程图解,供氢,供能,还原,多种酶参加催化,2C3,C5,固定,CO2,光反应过程,暗反应过程,1.物质联系:光反应为暗反应提供还原剂和能量(ATP);暗反应是光反应的继续(为光反应补充消耗了的ADP和Pi)。,2.能量联系:ATP中的化学能变为糖类中的化学能。,光反应与暗反应的联系,植物白天进行光反应,晚上进行暗反应?,光反应和暗反应同时进行。,6CO2+12H2O,C6H12O6+6O2+6H2O,光能,叶绿体,光合作用的总反应式,整个光合作用过程中的物质变化和能量变化分别是什么?,物质变化:,无机物,能量变化:,光能,有机物,糖类等有机物中的化学能,探究环境中影响光合作用强度的因素,4能量之源光与光合作用,光合作用原理在农业生产中的应用:提高光合作用强度,增加农作物产量。例如:控制光照的强弱和温度的高低,适当增加作物环境中二氧化碳的浓度,等等。,影响光合作用的主要外界因素:1)光照2)CO23)温度,光照,CO2,温度,光合作用强度:植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量。,衡量光合作用强度的指标-光合作用速率以一定时间内CO2的消耗或O2,(CH2O)等产物的生成数量来表示。,CO2吸收量,CO2释放量,O,光照强度,A,B,C,D,OA段:表示植物呼吸速率,注:不考虑光照强度对呼吸速率的影响,AB段:表示植物呼吸速率光合速率,表现为植物释放CO2,BC段:表示植物光合速率呼吸速率,表现为植物吸收CO2,B点表示植物呼吸速率=光合速率,当植物所处的光照强度为E时,该植物总的光合速率为OA+OD,而OD段表示的值称为该植物的净光合速率,E,光合作用,水和无机盐,自养生物,草食动物体的有机物中,肉食动物体内的有机物,植物体内的有机物,人和动物、营腐生或寄生生活的真菌、大多数种类的细菌都是依靠摄取外界环境中的有机物获得各种营养物质。,异养生物,自养生物:,以CO2和H2O(无机物)为原料合成糖类(有机物),糖类中储存着能量。,异养生物:,只能利用环境中现成的有机物来维持自身的生命活动。,所需的能量来源不同(光能、化学能),例如人、动物、真菌及大多数的细菌。,自养生物,化能合成作用:,利用环境中某些无机物氧化时所释放的能量把无机物合成为有机物。如硝化细菌,硫细菌,铁细菌。,2HNO2+O22HNO3+能量,硝化细菌,举例:,6CO2+6H2OC6H12O6+6O2,能量,光合作用一般是在叶绿体中进行的,但蓝藻和光合细菌的光合作用不需要叶绿体。生物体内所有的反应都需要酶?,光反应与暗反应的区别,色素、光、酶,

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