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5能量之源—光与光合作用资料.ppt
暗处理 光照 酒精脱色 碘蒸汽处理 结论:光合作用的产物除氧气外还有淀粉。 1864年,德国萨克斯的实验 同位素可用于追踪物质的运行和变化规律。用同位素标记的化合物,化学性质不会改变。科学家通过追踪同位素标记的化合物,可以弄清化学反应的详细过程。这种方法叫做同位素标记法。 同位素标记法 结论:光合作用释放的氧气来自水。 1941年,鲁宾和卡门实验 H218O CO2 H2O C18O2 第二组 18O2 O2 第一组 光照射下的小球藻悬液 其他条件都相同 1948年,卡尔文实验 光合产物中有机物的碳来自CO2 1771年普利斯特利证明:植物可以更新空气。 1779年英格豪斯证明:植物更新空气的条件是有 光和绿叶。 1785年人们证实:植物吸收CO2,释放O2。 1845年梅耶认为:光合作用将光能转变成化学能。 1864年萨克斯证明:植物光合作用产生淀粉。 1941年鲁宾和卡门证明:释放的氧气来自水。 1948年卡尔文发现:CO2中的碳转化为有机物中 的碳过程。 1880年恩格尔曼证明:光合作用的场所是 叶绿体。 1648年海尔蒙特证明:水分是植物建造自身的原料。 光合作用的探究历程: CO2 + H2O (CH2O)+ O2 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成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。 动力: 车间: 产物: 原料: 叶绿体 光能 二氧化碳和水 有机物和氧气 光能 叶绿体 ADP+Pi +能量(光能) ATP 光、色素、水、酶 叶绿体内的类囊体薄膜上 水的光解: 2H2O O2 + 4[H] 光能 (还原剂) ATP的合成: 能量变化: 光能转变为ATP中活跃的化学能 光反应阶段: 光合作用第一阶段中的化学反应,必须有光才能进行,这个阶段叫做光反应阶段。 反应场所: 反应条件: 物质变化: 酶 CO2+C5 2C3 多种酶、ATP、[H]、 CO2 叶绿体内的基质中 CO2的固定: C3的还原: 能量变化: ATP中活跃的化学能转变为有机物中稳定的化学能 暗反应阶段: 光合作用第二阶段中的化学反应,有没有光都可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。 反应场所: 反应条件: 物质变化: 酶 2C3 (CH2O)+ C5 ATP、[H] 、酶 光合作用的全过程 供氢 酶 供能 还原 多种酶参加催化 (CH2O) ADP+Pi 酶 ATP 2C3 C5 固定 CO2 2H2O O2 水在光下分解 4[H] 光反应过程 暗反应过程 光能 类囊体薄膜上 叶绿体基质中 项目 光反应 暗反应 场所 条件 物质变化 能量变化 联系 光反应与暗反应的区别: 叶绿体的类囊体薄膜上 叶绿体的基质中 光、色素、酶、水 ATP、酶、[H]、CO2 H2O [H] + O2 ADP + Pi + 能量 酶 ATP CO2 + C5 酶 2C3 2C3 ATP、[H]、酶(CH2O) 光能 ATP中活跃的化学能 ATP中活跃的化学能 有机物中稳定化学能 光反应为暗反应提供[H]和ATP, 暗反应产生ADP和Pi为光反应提供原料。 请分析光下的植物突然停止光照后,其体内的C5化合物和C3化合物的含量如何变化? 停止光照 光反应停止 请分析光下的植物突然停止CO2的供应后,其体内的C5化合物和C3化合物的含量如何变化? [H] ↓ ATP↓ 还原受阻 C3 ↑ C5 ↓ CO2 ↓ 固定停止 C3 ↓ C5 ↑ 光合作用与细胞呼吸的区别: 光合作用 细胞呼吸 原料 产物 能量转换 发生部位 发生条件 CO2、H2O O2、葡萄糖等有机物 O2、葡萄糖等有机物 CO2、H2O等 贮藏能量的过程: 光能→活跃的化学能 →稳定的化学能 释放能量的过程: 稳定的化学能→ 活跃的化学能 类囊体薄膜上、 叶绿体的基质中 细胞质基质、线粒体基质、 线粒体内膜上 光照下才可发生 光下、暗处都可发生 1、概念:某些细菌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的合成作用。 2.实例:硝化细菌能利用氨(NH3)氧化成亚硝酸(HNO2)和硝酸(HNO3),所释放的化学能,将CO2和H2O合成为糖类。 化能合成作用: 2NH3+3O2 2HNO2+2H2O+能量 硝化细菌 2HNO2+O2 硝化细菌 2HNO3+能量 CO2+H2O (CH2O)+ O2 新陈代谢基本类型 同化作用 需氧型 异化作用 厌氧型 自养型 异养型 化能自养生物
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