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第二章光合作用与生物固氮,第一节光合作用,问题:1、什么是光合作用?,问题:2、光合作用过程分为几个阶段?发生了哪些变化?,光能转换成电能,光能转换过程,电能转换成活跃化学能,活跃化学能转换成稳定化学能,光反应,暗反应,一、光能在叶绿提中的转换,光能转换成电能,相关知识点,色素的种类和功能,(据色素在能量转换中的作用),包含绝大多数叶绿素a和全部的叶绿素b、胡萝卜素和叶黄素,作用:,吸收和传递光能,吸收光能,将光能转换成电能,NADP+:,一、光能在叶绿提中的转换,光能转换成电能的过程,(分三个阶段),(1),光能,(被激发),缺少电子的叶绿素a,电子(e),(强氧化剂),一、光能在叶绿提中的转换,光能转换成电能的过程,(2),叶绿素a失去的电子,NADP+,(3),H2O,H+2e+1/2O2,恢复原状的叶绿素a,失去电子的叶绿素a,酶,2e,失去电子的叶绿素a,在光照下,少数特殊状态下的叶绿素a,连续不断的丢失电子和获得电子,从而形成电子流,使光能转变成电能,问题:光能转变成电能过程中,最终的电子供体和电子受体分别是什么?,电能转换成活跃化学能,伴随着物质变化,随着光能转换成电能,NADP+得到两个电子和一个氢离子,就形成了NADPH。这样,一部分电能就转化成活跃的化学能储存在NADPH中。,叶绿体利用光能转换成的另一部分电能,将ADP和Pi转化成ATP,这一部分电能则转换成活跃的化学能储存在ATP中。,NADP+2e+H+,NADPH,酶,问题:2e从何而来?H+从何而来?,ADP+Pi+能量,酶,ATP,活跃化学能转换成稳定化学能,问题:NADPH的作用是什么?,C3植物与C4植物是依据光合作用中暗反应不同而分的。二者的光反应过程完全相同,进行的场所也相同。,二、C3植物与C4植物,C3植物与C4植物的定义,C3植物:,(叶肉细胞中的叶绿体中),C4植物:,(叶肉细胞中的叶绿体中),(维管束鞘细胞中的叶绿体中),C3植物与C4植物叶片结构的特点,C3植物叶片结构:,C4植物:,较高,较低,光合作用效率,较高。能把空气中很低的CO2固定下来,较低,CO2的利用率,一种三碳酸(PEP),一种五碳糖(C5),CO2的最初受体,C3和C4两个途径,在空间和时间上是分开的,C3循环途径,CO2固定途径,有两种类型叶绿体,只有一种类型叶绿体,叶绿体类型,维管束鞘及周围有“花环型”解剖结构,维管束鞘及周围无“花环型”解剖结构,叶片解剖结构,热带、亚热带植物:玉米,温带植物:小麦、大豆,举例植物,C4植物,C3植物,植物类型,C3植物与C4植物比较表,C4途径的意义,C4途径中能够固定CO2的那种酶,对CO2具有很强的亲和力,可以促使PEP把大气中含量很低的CO2以C4的形式固定下来,并且使C4集中到维管束

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