光合作用与生物固氮解决方案.ppt

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小 结 提高光合作用效率的方法有: 1、控制光照; 2、控制温度; 3、提供适量的必需矿质元素; 4、提供适量的二氧化碳; 5、提供适量的水分 * 第二章光合作用与生物固氮 第一节光合作用 一.光能在叶绿体 中的转换 (一)光能转换成电能 光能是怎样转换成电能的? 在光的照射下,少数处于特殊状态的叶绿素a,连续不断地丢失电子和获得电子,从而形成电子流,使光能转换成电能。 类囊体 (二)电能转换成 活跃的化学能 光 光 O2 H2O e H+ NADP+ NADPH ADP+Pi ATP 多种酶催化 CO2 C5 2C3 (CH2O) ATP ADP+Pi 供能 NADPH NADP+ 供 能 氢 供 (三)活跃的化学能转换成稳定的化学能 光能在叶绿体中的转换 光 光 O2 H2O e H+ NADP+ NADPH ADP+Pi ATP (CH2O) CO2 暗反应 光反应 物质变化 能量变化 反应阶段 光能转化成电能 水在光下分解 电能转换成活跃的化学能 NADPH的形成ATP的形成 CO2的固定 CO2还原及糖类等有机物的形成 活跃的化学能转换成稳定化学能 光能在叶绿体中的转换 二 C3植物和C4植物 什么叫C4植物?举例。 光合作用时CO2中的C首先转移到C4里,然后再转移到C3中的植物,叫做C4植物。 例如:玉米、甘蔗、高粱等热带植物。 什么叫C3植物?举例。 光合作用时CO2中的C直接转移到C3里的植物,叫做C3植物。 例如:小麦、水稻、大麦、大豆、马铃薯、菜豆和菠菜等温带植物。 2、C3植物和C4植物叶片结构的特点: C3植物叶片 C4植物叶片 维管束 维管束鞘细胞 栅栏组织 海绵组织 叶肉细胞 CO2 C4 C4 CO2 多种酶 参加催化 叶肉细胞的叶绿体 维管束鞘细胞的叶绿体 (CH2O) NADP+ NADPH ATP ADP+Pi 2C3 C5 C4途径 C3 ADP ATP C3 (丙酮酸) C3途经 (二)C3途径和C4途径 C4植物和C3植物CO2固定的途径分别有几条? C4植物有两条:C4途径和C3途径 C3植物有一条:C3途径 上述途径分别发生在什么细胞内? C4植物的C4途径发生在:叶肉细胞的叶绿体内 C4植物的C3途径发生在:维管束鞘细胞的叶绿体内 C3植物的C3途径发生在:叶肉细胞的叶绿体内 C4植物 C3植物 暗反应途径 ATP和NADPH的作用对象 C3还原 的场所 CO2固定的场所 CO2固定后的产物 CO2的受体 C3 PEP C5 C3 C3途径 C3 C4途径 C3途径 C4 C3 C5 叶肉细胞的叶绿体 叶肉细胞的叶绿体 维管束鞘细胞的叶绿体 叶肉细胞的叶绿体 维管束鞘细胞的叶绿体 C3植物和C4植物光合作用比较 三 提高农作物的 光合作用效率 什么叫光合作用效率? 绿色植物通过光合作用制造的有机物中所含有的能量,与光合作用中吸收的光能的比值。 光合作用效率 = 光合作用制造的有机物中所含能量 光合作用中吸收的光能 (一)光照强度的控制 A B 光照强度 光合速率 0 吸收 CO2 阳生植物 阴生植物 A:光补偿点 B:光饱合点 应根据植物的生活习性因地制宜地种植植物。 (二)不同光质的影响 红光和蓝紫光有利于提高光合效率。 黄绿光不利于提高光合效率。 在蓝紫光的照射下,光合产物中蛋白质和脂肪的含量较多。 在红光的照射下,光合产物中糖类的含量较多。 (三)二氧化碳的供应 B A CO2浓度 光合速率 0 释放 O2 A: C3植物 B: C4植物 (三)二氧化碳的供应 如何提高空气中CO2的浓度? 空气中的CO2一般占空气体积的0.03%,当植物旺盛生长时,所需的CO2就更多,若只靠空气中CO2本身的浓度差所造成的扩散作用满足不了CO2的需求。 作物需要良好的通风,使大量空气通过叶面,使光合作用正常进行。 《齐民要术》记载:“正其行,通其风”。 (四)必需矿质元素的供应 哪些必需元素会影响光合作用? (1)N:是各种酶以及NADP+和ATP的重要组成成分。 (2)P:是叶绿体膜、 NADP+和ATP的重要组成成分。 (3)K:在合成糖类,以及将其运输到块根、块茎和种子等器官过程中起作用。 (4)Mg:叶绿素的重要组成成分。 (1)根据植物的生长规律和需肥规律进行适时适量施肥。 (2)可进行根外施肥。 (3)与豆科植物进行间种和轮作,提高土壤的肥力,使植物获得更多的氮肥。 (4)将植物秸秆尤其是豆科植物的秸秆进行深耕翻压,也是增加土壤肥力的有效措施。 应如何进行合理施肥? (四)必需矿质元素的供应 第二节 生

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