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暗反应 场所:叶绿体基质中 条件:酶 物质变化: CO2 C5 2C3 (CH2O) 固定 还原 ATP、NADPH 更新 能量变化:ATP、NADPH中活跃的化学能 →有机物中稳定的化学能 三、光合作用 (六)影响光合作用的因素 1.叶龄 叶龄 光合速率 随着叶龄的增大,叶的面积逐渐增大,叶内叶绿体的数量和叶绿素的含量都不断增加,光合效率也随之增加,到成熟时达到最大光合效率,之后随着叶片的衰老,叶绿素不断被分解,光合作用效率随之下降。 内部因素: 2.色素(主要限制光反应) 3.酶、C5(主要限制暗反应) (五)影响光合作用的因素 内部因素 1.光照强度 A 光补偿点 B 光饱和点 光强 吸收 CO2 CO2 放出 净光合速率 在一定范围内,光合作用速率随着光照强度的增加而加快,在光补偿点,光合速率等于呼吸速率,当超过光饱和点后,光合速率不再随光照强度增加而增加。(此时主要受酶和色素的含量、温度、CO2浓度等因素的限制) 阳生植物 阴生植物 外界因素 2.CO2浓度 CO2饱和点 A CO2浓度 0 光合速率 CO2含量很低时,绿色植物不能制造有机物,只有当外界CO2浓度达到一定值后,光合作用才启动、在一定浓度范围内,随着CO2浓度的增加,光合作用速率加快,到了CO2饱和点后,光合作用不再随CO2浓度的增加而增加。(此时主要受光照强度、酶和色素的含量、温度等其他因素的限制) 阳生植物 阴生植物 最适温度 温度 光合速率 3.温度 温度影响酶的活性,从而也影响光合速率。在一定温度范围内,光合速率随着温度的升高而加快,在最适温度下,光合速率最快,之后随着温度的升高,光合作用的速率下降。 4.水分 水是光合作用重要的反应物,又可影响气孔的开闭,间接影响CO2的吸收,还可影响光合产物的运输,从而影响光合速率。(反应产物的浓度过高会减慢反应的进行) 5.矿质元素 矿质元素直接或间接地影响光合速率 N: 光合作用酶、色素、ATP、NADPH的组成成分 P: 光合膜的基本支架磷脂、ATP、NADPH的组成成分 K: 影响糖类的转变和运输,间接影响光合速率 Mg: 叶绿素的组成成分 三、光合作用 (六)光合作用的意义 1.制造有机物 2.转变光能 3.环境保护 4.推动生物进化 水生 陆生 无氧呼吸型 有氧呼吸型 光合作用(O2) 光合作用(O3) (七)化能合成作用 除了绿色植物,自然界中少数种类的细菌,虽然细胞中没有叶绿素,不能进行光合作用,但是能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,这种合成作用叫做化能合成作用,如硝化细菌。 CO2+H2O (CH2O)+O2 光能 化学能 NH3 HNO3 光合作用 化能合成作用 自养生物:能直接利用无机物合成自身有机物的生物,如绿色植物(光能自养型)和硝化细菌等(化能自养型生物)。 异养生物:只能利用现成的有机物来合成自身有机物的生物,如人、动物、真菌和大多数细菌。 三、光合作用 四、细胞呼吸 (一)细胞呼吸类型 呼吸类型 条件 物质变化 能量变化 有氧呼吸 有氧 彻底氧化(产生CO2、H2O) 释放大量能量 无氧呼吸 氧不足或无氧 不彻底氧化(产生有机小分子物质) 释放少量能量 需氧型生物:绝大多数动物和植物等。(只能生活在氧气充足的环境中,以有氧呼吸为主。但在缺氧情况下,局部组织也可进行无氧呼吸) 兼性厌氧型生物:酵母菌等。(在有氧、无氧环境下都能生活,能进行有氧和无氧呼吸。) 厌氧型生物:破伤风杆菌、乳酸菌和动物体内多数寄生虫(蛔虫)等。(只能进行无氧呼吸,在有氧环境下,其呼吸受抑制。) 生物的代谢类型(根据呼吸方式的不同分): 四、细胞呼吸 (二)细胞呼吸的主要场所-线粒体 外膜 内膜 嵴 基质 双层膜: 基质:有有氧呼吸第二阶段所需的酶,是有氧呼吸第二阶段反应的场所;有少量DNA和RNA、核糖体,有一定的遗传自主性 外膜:选择性控制物质进出 内膜:折叠成嵴,增大酶的附着面积,其上有有氧呼吸第三阶段所需要的酶,是有氧呼吸第三阶段反应的场所 C6H12O6 2、有氧呼吸的过程 2丙酮酸 酶 6CO2 4[H] 能 ATP 热 能 ATP 热 酶 6H2O 20[H] 12H2O 6O2 酶 能 ATP 热 线粒体 细胞质基质 ② ① ③ 第三阶段 第二阶段 第一阶段 释能 产 物 反应物 场 所 有氧呼吸 有氧呼吸三个阶段的比较 细胞质基质 主要是葡萄糖 丙酮酸、[H]、ATP 少量 丙酮酸、H2O CO2、[H]、ATP 少量 [H]、O2 H2O

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