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文档简介
环境因素对光合作用强度的影响第一页,共二十三页,2022年,8月28日二、影响光合作用的因素光照气体温度水分矿质营养—光照强度、光照时间、光质(影响光反应)—空气中CO2
浓度(影响暗反应)—影响酶的活性(影响光反应和暗反应)—影响光反应、产物的运输等—影响叶绿体的构成等内因——不同种类植物、不同发育期外因第二页,共二十三页,2022年,8月28日一、影响光合作用的环境因素-----光照强度:光照弱时光合作用减慢,光照逐步增强时光合作用随之加快,但光照增加到一定程度,光合作用速率不再增加。光质:白光光合作用能力最强,单色光中红光作用最快,蓝紫光次之,绿光最差。日变化(光照时间):一般与太阳辐射的进程相符合。光第三页,共二十三页,2022年,8月28日A点:光照为0,植物只进行呼吸作用,纵坐标的数值(CO2释放量)表明此时的呼吸作用强度;AB段:光合作用强度小于呼吸作用强度,在此过程中,随着光照增强,植物光合作用强度逐渐增大,CO2
的释放量逐渐减少,有一部分用于光合作用。光照强度与光合作用强度关系曲线的分析第四页,共二十三页,2022年,8月28日B点:光的补偿点。光合作用强度等于呼吸作用强度,此时植物光合作用利用CO2的速率等于呼吸作用产生
CO2的速率。
植物白天的光照强度必须大于B点以上才能正常生长第五页,共二十三页,2022年,8月28日BC段:光合作用强度大于呼吸作用强度,随光照增强,吸收CO2的速率逐渐增大。C点:光的饱和点。在此光照强度下,植物的光合作用强度最大,此后光照强度不再是限制因素,而CO2浓度或者温度等其他条件可能是限制因素。第六页,共二十三页,2022年,8月28日乙丙丁甲图对应
;乙图对应
;丙图对应
;丁图对应
。甲A点A→B点B点光照强度大于B点第七页,共二十三页,2022年,8月28日项目光照变强Co2不变光照变弱Co2不变光照不变Co2增多光照不变Co2减少C3C5ATPNADPH由于各种因素的变化,如温度变化,光照强度变化,CO2浓度的变化影响C3,C5,NADPH,ATP,这些物质的含量,遵照化学平衡的原理进行分析,可以获得它们之间变化的关系如下表:第八页,共二十三页,2022年,8月28日B:光补偿点C2:光饱和点ABC1光照强度0吸收CO2C2caba(净光合作用)=b(总光合作用)–c(呼吸作用)光补偿点:
光合作用吸收的CO2和呼吸放出CO2相等时的光强度。光饱和点:
光合作用达到最强时所需的最低的光强度。第九页,共二十三页,2022年,8月28日O光照强度光合作用速率A'B'C'呼吸速率光补偿点光饱和点BAC阳生植物阴生植物阳生植物:
水稻、玉米、向日葵阴生植物:
胡椒、绿豆、三七阴生植物的光补偿点和光饱和点都比阳生植物低。农业生产应用:大田中可用阳生与阴生植物间行种植提高光能利用率。(间作)第十页,共二十三页,2022年,8月28日一天的时间O121311ABCDE101514阳生植物夏季的一天的变化第十一页,共二十三页,2022年,8月28日应用措施: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(一般应该大于光补偿点)。
请分析光下的植物突然停止光照后,其体内的C5化合物和C3化合物的含量如何变化?停止光照光反应停止[H]
↓
ATP↓还原受阻C3
↑C5↓第十二页,共二十三页,2022年,8月28日(2)光的波长影响:色素吸收可见光中的红光和蓝紫光最多,吸收绿光最少蓝紫光下:产物中蛋白质和脂肪较多;红光下:产物中糖类较多;白光的光合效率比单色光高。第十三页,共二十三页,2022年,8月28日⑶光照时间的影响光照时间越长,产生的光合产物越多。措施:延长光合作用时间——
一年两熟或一年三熟⑷光照的间接影响:①叶绿体发育和叶绿素合成的必要条件②影响气孔开闭.第十四页,共二十三页,2022年,8月28日2、二氧化碳浓度对光合作用的影响(1)CO2作用曲线
二氧化碳含量很低时,绿色植物不能制造有机物。
在一定的浓度范围内,光合作用速率随CO2的浓度增大而加快,超过一定浓度光合作用速率趋于稳定。ACO2浓度光合速率0B
大气中CO2含量一般为0.03%,如果提高到0.1%光合速率个以提高一倍左右。第十五页,共二十三页,2022年,8月28日b:CO2的补偿点c:CO2的饱和点a—b:CO2太低,农作物消耗光合产物;
b—c:随CO2的浓度增加,光合作用强度增强;
c—d:CO2浓度再增加,光合作用强度保持不变;
d—e:CO2浓度超过一定限度,将引起原生质体中毒或气孔关闭,抑制光合作用。acbde第十六页,共二十三页,2022年,8月28日⑵在生产上怎样提高CO2的浓度?①大田措施——通风透光(正其行、通其风)
②温室措施——施用气体肥,提高CO2浓度③农田使用农家肥料,可以使土壤中微生物的数量增多,活动增强,分解有机物,放出二氧化碳。④植物的秸秆通过深耕埋于地下,可以通过微生物的分解作用产生二氧化碳。第十七页,共二十三页,2022年,8月28日ABC1020304050温度吸收CO2图(4)
一般植物在10℃-35℃下正常进行光合作用,35℃以上光合作用的酶活性下降,50℃左右光合作用完全停止。3、温度的影响——酶的活性措施:适当保持昼夜温差、阴雨天适当降低温室温度第十八页,共二十三页,2022年,8月28日4、矿质元素的影响氮:叶绿体膜结构的组成成分、叶绿素的组成成分
DNA和RNA的组成成分、NADP+和ATP的组成成分光合作用有关的酶的组成成分磷:叶绿体膜结构的组成成分
NADP+和ATP的组成成分钾:与糖类合成、运输有关镁:叶绿素的重要组成成分合理施肥——少肥高效根据不同作物的经济器官不同,不同矿质元素的生理作用不同、不同地块的肥力条件不同等等进行合理施肥。第十九页,共二十三页,2022年,8月28日5、水分的影响⑴
缺水→气孔关闭影响CO2的供应⑵缺水→光合产物输出减慢(反馈抑制),降低光合强度。(3)措施:合理灌溉——适时、适量;少水高效第二十页,共二十三页,2022年,8月28日图中A点表示:
;原因是:
;随叶面积指数的增加,光合作用实际量不再增加有很多叶片被遮挡在光补偿点以下6.叶面积指数对光能利用率影响措施:间苗、修剪、合理施肥、避免徒长第二十一页,共二十三页,2022年,8月28日提高农作物的光能利用率1
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