第二章7能量获得和释放.ppt

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4 能量获得和释放;生命以负熵为生;细胞中化学反应特点;;;;;;4.2 能量的获得——叶绿体的光合作用;光合自养生物是生物圈的生产者; 叶绿体和光合膜 叶片 叶绿体 分布于叶肉组织 气孔控制着CO2 和O2进出 叶绿体的形状类似于一个凸透镜,直径范围为2-7 ?m。叶绿体外包被是双层生物膜,膜内含有称为基质的致密液体,悬浮分布于基质中的是一些膜系统,它们是一系列排列整齐的扁平囊状结构称之为类囊体。部分类囊体相互垛叠在一起像一摞硬币,称为基粒;光合膜 是植物利用光能制造食物分子最重要的场所。; 光的性质与叶绿素;光子照射到某些生物分子 电子跃迁到更高的能量水平 激发态:; 叶绿素 叶绿素分子由碳和氮原子组成 卟啉环与叶醇侧链相连结 叶醇侧链插入到类囊体膜中 光合作用的色素主要包括叶绿素a,叶绿素b,胡萝卜素,藻胆素等 叶绿素a启动光反应;问题:为什么植物都是绿色的?;分光光度计; 光系统与光反应;光合作用的光反应;光系统 由叶绿素分子及其蛋白复合物、天线色素系统和电子受体等组成的 单位称为光系统。光反应由两个光系统及电子传递链来完成。 光系统I(PSI)含有被称为“P700”的高度特化的叶绿素a分子 PSⅠ有1~2个叶绿素a分子高度特化,称为P700,是PSⅠ的反应中心,它的红光区吸收高峰位于700nm。其余的叶绿素分子称为天线叶绿素,作用是吸收和传递光能。 光系统II(PSII)含有另一种被称为“P680”高度特化的叶绿素a分子 它们定位于类囊体膜上的一定部位和特定的蛋白质结合,和电子受体接近,因为赋有了特殊功能。两者之间有电子传递链相连接。 叶绿素b 胡萝卜素 天线色素复合物吸收或捕获太阳能 传递给P700和P680 反应中心叶绿素分子被激发 放出高能电子; 光系统I中 P700被光能激发 原初电子受体 传给铁氧还蛋白 最终电子受体NADP+ 一个氢质子被结合形成还原型的NADPH 形成电子空穴 光系统II的反应中心P680分子受光激发 电子传递链 原初电子受体\质体醌、细胞色素b6-f复合物和质体蓝素到P700 填充了P700的电子空穴 电子传递时 能量逐渐下降 形成跨膜的质子梯度 导致ATP的形成 在光系统II中被激发后失去电子的P680分子如何再生? 水裂解 填补空穴 氧气释放 提供氢质子用以形成NADPH. ;非环路的光合磷酸化途径和电子传递链;环路光合磷酸化 环路 高能电子 原初电子受体、铁氧还蛋白、细胞色素、质体蓝素 氧化型的P700分子 基态 电子的能量逐渐降低 ATP; 光反应小结: 1.叶绿素吸收光能并将光能转化为电能,即造成从叶绿素分子起始的电子流动。 2.在电子流动过程中,通过氢离子的化学渗透,形成了ATP,电能被转化为化学能。 3.一些由叶绿素捕获的光能还被用于水的裂解,又称为水的光解,氧气从水中被释放出来。 4.电子沿传递链最终达到最终电子受体NADP+,同时一个来源于 水的氢质子被结合,形成了还原型的NADPH,电能又再一次被转化为化学能,并储存于NADPH中。 光合作用的暗反应依赖于光反应中形成的ATP和NADPH。;暗反应(卡尔文循环)与葡萄糖的形成;暗反应 利用光反应产生的ATP ,使CO2还原并合成糖,分为三步 (1) CO2的固定 (2) 还原反应 (3) 二磷酸核酮糖的再生 ;;二磷酸甘油醛作为中间产物的代谢;C4途径;叶肉细胞;C4途径可分四个阶段:;C4植物固定碳的模式;C3植物和C4植物;4、影响光合作用因素;有人幻想和设想:有朝一日,科学家将光合作用机理搞清楚,并将植物光合作用的全套基因转移到人的头发中,在头发中模拟光合作用的过程,那么,只要在人的头上撒点水、再晒晒太阳,在头发中便完成了二氧化碳加水合成葡萄糖的过程,葡萄糖从头发中输送到人体的各部分,吃饭的历史使命便可宣告结束了;光合自养生物主要包括植物、蓝细菌和其他光合细菌等。 叶绿体双层膜内含有基质和类囊体,光合作用的色素、光系统和电子传递系统都位于类囊体膜上,光合膜是植物利用光能制造食物分子最重要的场所。 叶绿素a是启动光反应的主要色素,其他色素主要起捕捉和转递光能的作用。叶绿素分子是可以被可见光激发的色素分子,在光子驱动下发生的得失电子反应是光合作用过程中最基本的反应。 光合作用分为光反应和暗反应两大部分。光反应发生在类囊体膜上;暗反应发生在叶绿体的基质中。 类囊体膜上由叶绿素分子及其蛋白复合物、天线色素系

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