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光能转换成电能示意图光光He-H2OO2NADPNADPHADP
* * 光合作用 光合作用的机理 C3和C4途径 提高农作物的光合作用效率 ① ②③④ ②③④ ① C A D 光 光 NADP+ NADPH 光 B H2O e- 光能转换成电能示意图 光 光 H+ e- H2O O2 NADP+ NADPH ADP+Pi ATP 电能转换成活跃的化学能 多种酶催化 CO2 C5 2C3 (CH2O) ATP ADP+Pi 供能 NADPH NADP+ 供 能 氢 供 活跃的化学能转换成稳定的化学能 一部分组成花环型结构的外圈,另一部分排列疏松,含正常叶绿体 排列疏松含有正常叶绿体 叶肉细胞 含有没有基粒的叶绿体 不含叶绿体 维管束鞘细胞 具花环型结构 不具花环型结构 叶片结构 C4植物 C3植物 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) 延长光合作用时间 增加光合作用面积 提高农作物的光合作用效率 光照强弱的控制 二氧化碳的供应 必需矿质元素的供应 提高农作物对光能的利用率 如:如合理密植、 套种 如:补充人工光照、 多季种植 光合速率 光强 阴生苔藓 阴生草木 阳生草木 小麦 玉米 高粱 在适宜温度和正常的CO2供应下各种植物的光合速率 光强 二氧化碳吸收 二氧化碳释放 a b c 光照强度与光合速率的关系 措施:①阳生植物应种植在阳光充裕的地方,阴生植物应种植在荫蔽的地方;②光强必须达到一定值。 光合速率 波长(nm) 400 500 600 700 不同波长下菜豆的光合速率 ①植物在能量相等的不同单色光下,红光和蓝紫光有利于提高光合作用效率,而黄绿光则不利于提高光合作用效率; ②在红光下,光合产物中糖类含量较多,在蓝紫光下,光合产物中蛋白质和脂肪较多。 措施:在塑料大棚或人工光照的温室中,给绿色植物开“光吧” *
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