第4节 能量之源—光与光合作用.pptVIP

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光反应阶段与暗反应阶段的比较 光合作用与有氧呼吸的比较 [5] 矿质元素 矿质元素 应用:合理施肥 [6]温度 →酶活性 1、温度 →NADPH、ATP生成量 暗反应 (CH20)生成量 →光反应 主 次 2、温度是影响气孔开闭的因素之一 [6]温度 应用:农作物增产措施 ⑴晴天:白天适当升温,晚上适当 降温以保持较高的昼夜温差 ⑵连续阴雨天:白天和晚上均降温 1、适时播种; 2、温室栽培: 3、防止“午休”现象 ★多因子对光合作用速率的影响 P点: Q点: 限制光合速率的因素为横坐标所表示的因子,随该因子的不断加强,光合速率不断提高 横坐标所表示的因素,不再是影响光合速率的因子,若要提高光合速率,可采取适当提高图示中的其他因子的方法 ★多因子对光合作用速率的影响 温室栽培时,在一定光照强度下,白天适当提高温度,增加光合酶的活性,提高光合速率,也可同时适当充加C02,进一步提高光合速率。当温度适宜时,可适当增加光照强度和C02浓度以提高光合速率。总之,可根据具体情况,通过增加光照强度,调节温度或增加CO2浓度来充分提高光合速率,以达到增产的目的 色素:基粒类囊体的薄膜上 酶:基粒类囊体的薄膜上和叶绿体基质中 考点三:光合作用的过程及实质 §4 能量之源——光与光合作用 场所: 类囊体薄膜 叶绿体基质 H2O 类囊体膜 酶 Pi +ADP ATP 1.光反应阶段 酶 光、 色素、 叶绿体内的类囊体膜上 水的光解: H2O [H] + O2 光能 (还原剂) ATP的合成: ADP+Pi +能量(光能) ATP 酶 条件 : 场所: 物质变化: 能量变化: 光能转变为ATP中活跃的化学能 [H] CO2 糖类 五碳化合物 C5 蛋白质 脂质 CO2的固定 三碳化合物 2C3 C3的还原 基质 多种酶 H2O 类囊体膜 酶 Pi +ADP ATP [H] CO2 糖类 五碳化合物 C5 蛋白质 脂质 CO2的固定 三碳化合物 2C3 C3的还原 基质 多种酶 [H] ATP 2.暗反应阶段 CO2的固定: CO2+C5 2C3 酶 C3的还原: ATP [H] 、 条件: 场所: 物质变化: 能量变化: 叶绿体的基质中 多种酶、 ATP中活跃的化学能转变为糖类等 有机物中稳定的化学能 2C3 (CH2O)+C5 酶 糖类 [H] 、ATP 区 别 能量转化 物质变化 条件 场所 暗反应阶段 光反应阶段 项目 囊状结构的薄膜上 叶绿体的基质中 需光、色素和酶 [H]、ATP、多种酶 光能转变为ATP中活泼的化学能 ATP中活泼的化学能转化为糖类等有机物中稳定的化学能 水的光解:H2O 光 [H]+O2 光 ADP+Pi ATP 酶 CO2的固定:CO2+C5 2C3 C3的还原:2C3 (CH2O) [H],ATP 酶 ATP ADP+Pi 酶 1、光反应是暗反应的基础,光反应为暗反应的进行提供[H]和ATP 2、暗反应是光反应的继续,暗反应为光反应的进行提供合成ATP的原料ADP和Pi 3、两者相互独立又同时进行,相互制约又密切联系 联 系 原料和产物的对应关系: (CH2O) C H O CO2 CO2 H2O O2 H2O 能量的转移途径: 碳的转移途径:卡尔文循环 光能 ATP中活跃的化学能 (CH2O)中稳定的化学能 CO2 C3 (CH2O) §4 能量之源——光与光合作用 叶绿体 光 CO2+H2O* (CH2O)+O2* 光合作用总反应式: §4 能量之源——光与光合作用 叶绿体 光 6CO2+12H2O* C6H12O6+6O2*+6H2O 四、光合作用的实质 物质变化: 把简单的无机物转变为复杂的有机物 能量变化: 把光能转变成储存在有机物中的化学能 物质变化: 无机物 能量变化: 光能 转变 转变 有机物 糖类等有机物中的化学能 化能合成作用: 利用环境中某些无机物氧化时所释放的能量来把无机合成有机物。如硝化细菌。 2NH3+3O2 2HNO2+2H2O+能量 硝化细菌 2HNO2+O2 2HNO3+能量 硝化细菌 举例: 6CO2+6H2O C6H12O6

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