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5能量之源光与光合作用资料.ppt
俗话说:“万物生长靠太阳”,为什么这么说呢?我们来看一组数据: ①地球表面上的绿色植物每年大约制造4400亿吨有机物; ②地球表面上的绿色植物每年储存的能量约为7.11×1018kJ,这个数字大约相当于240000个三门峡水电站所发出的电力。 第四节能量之源—光与光合作用 一 捕获光能的色素和结构 一 捕获光能的色素和结构 捕获光能的色素 绿叶中会有哪些种类的色素呢? 它们分别是什么颜色的? 各种色素在绿叶的含量相同吗? 叶绿体的作用: 叶绿体是进行光合作用的场所,它内部巨大膜表面上,不仅分布着许多吸收光能的色素分子,还有许多进行光合作用所必需的酶。 二 光合作用的原理和应用 1785年,拉瓦锡研究空气的成分后,明确绿叶在光下放出的是氧气,吸收的是二氧化碳; 光反应 光合作用反应式: 6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O 光合作用的实际应用 光合作用与呼吸作用的区别 1864年, (德) 萨克斯的实验 黑暗处理24小时 叶片一部分遮光,一部分曝光 酒精煮叶片,使绿色褪去 结论:绿色叶片中光合作用中产生了淀粉 碘液处理叶片 曝光部分呈蓝色,遮光部分颜色没有变化 3、绿叶在光合作用中产生了淀粉 1、让叶片中的营养物质(淀粉)消耗掉 1、为什么对天竺葵先进行暗处理? 2、为什么让叶片的一半曝光,另一半遮光呢? 3、这个实验说明能什么问题? 2、部分遮光、部分曝光,是为了进行对照 1880年,恩格尔曼(C.Engelmann)的实验: 极细的光束 没有氧气的黑暗环境 没有氧气的有光环境 原料/条件 场所 产物 海尔蒙特(van Helmont) 普里斯特利(J. Priestley) 英格豪斯(J. Ingen-housz) 拉瓦锡(Laroisier, A.L. ) 萨克斯(J. von Sachs) 恩格尔曼(C. Engelmann) H20 淀粉 叶绿体 (阳光) O2 CO2 CO2+H2O (CH2O)+O2 叶绿体 光能 光合作用是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。 场所 条件 产物 原料 光合作用的概念: H2O C18O2 H218O CO2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 18O2 18O2 18O2 18O2 18O2 18O2 18O2 18O2 18O2 结论:光合作用释放的氧全部来自水 20世纪30年代,(美)鲁宾和卡门的同位素标记实验: 20世纪40年代,美国科学家卡尔文 (M.Calvin) CO2 碳的同位素 C 14 CO2 14 ( CH2 O)+O2 14 CO2+ H2O 14 光能 叶绿体 CO2+H2O (CH2O)+O2 叶绿体 光能 卡尔文循环 卡尔文循环:CO2 → C3 → (CH2O) (二)光合作用的过程 CO2+H2O* (CH2O)+O2* 总反应式: 叶绿体 光能 光合作用在叶绿体中是怎样进行的呢? 场所: 类囊体薄膜 叶绿体基质 光合作用过程 H2O →2 [H] + 1/2O2 + Pi + 光能 ATP 酶 ADP 水的光解: ATP的形成: 暗反应 C3的还原: 2C3 + [H] (CH2O) + C5 酶 ATP CO2的固定: CO2 + C5 → 2C3 酶 包括两个阶段: 原料和产物的对应关系: (CH2O) C H O CO2 CO2 H2O O2 H2O 能量的转移途径: 碳的转移途径:卡尔文循环 光能 ATP、NADPH中活跃的化学能 (CH2O)中稳定的化学能 CO2 C3 (CH2O) 联系
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