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* 光 合 作 用 制作人:刘文华 CO2+ H2O* (CH2O)+ O2* 光能 叶绿体 一、光合作用的概念 及反应式 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 的过程。 基粒 外膜 内膜 基质 色素 与光反应有关的酶 与暗反应有关的酶 二、叶绿体的结构和功能 叶绿素 类胡萝卜素 叶绿素a(蓝绿色) 叶绿素b(黄绿色) 胡萝卜素( 橙黄色) 叶黄素(黄 色) (3/4) (1/4) 胡 爷 爱 币 (扩散速度最快) (最窄) (最宽) (扩散速度最慢) 三:叶绿体中的色素种类及功能 1.色素种类 (1)作用中心色素: 三:叶绿体中的色素种类及功能 吸收和传递光能 例如:少数特殊状态叶绿素a 吸收、转换光能 2.色素的功能 (2)聚光色素: 例如:类胡萝卜素 叶绿素b 大部分叶绿素a 四:光能转换成电能(原初反应) 光 光 光 P D A H2O e 作用中心 NADP+ NADPH B 说明:B为聚光色素, P为作用中心色素,A为原初e受体,D为原初e供体 H2O O2 H+ e- ADP+Pi ATP NADP+ NADPH 光 光 CO2 2C3 (CH2O) 固定 C5 还原 光反应 暗反应 叶绿体片层结构 基质 五:电能转换成活跃的化学能 卡尔文循环 六:光反应和暗反应比较 能力变化 物质变化 条件 场所 暗反应 光反应 项目 基粒片层膜 基质 光、色素、酶 酶 2H2O 4H++4e-+O2 ADP + Pi ATP NADP++2e-+H+ NADPH CO2 + C5 2C3 2C3 + ATP + NADPH (CH2O) +ADP +Pi + NADP+ + C5 酶 酶 酶 色素吸收的光能 酶 色素吸收的光能 酶 色素吸收的光能 光能 电能 活跃的化学能 活跃的化学能 稳定的化学能 七、 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。 (一)C4植物叶的结构 1. C4与C3植物叶的结构区别 C3植物 C4植物 C3: 维管束鞘细胞不含叶绿体 C4: 呈“花环型”两圈 外: 部分叶肉细胞 内: 含无基粒的叶绿体的 维管束鞘(叶脉鞘)细胞 维管束:由导管和筛管等构成的结构。 导管:运输水分和矿质元素等,单向。 筛管:运输有机养料等,双向运输。 什么叫C3途径? 光合作用中固定CO2的途径发生在C3植物体内。 什么叫C4途径? 光合作用中固定CO2的途径发生在C4植物体内。 (二) C3 和C4途径 叶肉细胞 中的叶绿体 维管束鞘(叶脉鞘)细胞中的叶绿体 C4植物光合作用特点示意图 CO2 NADPH NADP+ ATP ADP+Pi (CH2O) 多种酶 参加催化 C5 2C3 CO2 C4 C3(PEP) (丙酮酸) C4 ADP+Pi ATP C3 酶 (二) C3 和C4途径 C4途径 C3途径 C4途径产生的原因 因为C4植物中含有能固定CO2为C4的相关酶,即磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶,简称为PEP羧化酶(与CO2有很强的亲和力)。可促使PEP把大气中含量很低的CO2以C4的形式固定下来 C4植物这种独特的作用,被形象的比喻成“二氧化碳泵”。 (二) C3 和C4途径 大气中的二氧化碳 低浓度的 二氧化碳 高浓度的二氧化碳 C4途径 C3途径 产物 能量 能量 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 练习 1)C4植物光合作用过程中的重要特点是 ( ) A、既有C4途径又有C3途径 B、只有C4途径没有C3途径 C、先进行C3途径后进行C4途
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