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文档简介

光合作用的原理和应用光合作用是一种光能转化为有机物能的生化过程,在自然界的能量流中具有重要地位。本课件将深入讲解光合作用的原理和应用。光合作用的定义定义光合作用是一种光能转化为有机物能的生化过程。历史1870年,在瑞士的洛桑,科学家尚-亨利·布莱克通过技术手段首先揭示了植物对于光的利用。意义光合作用是自然界中最重要的能量转换过程,是保持生物圈持续稳定的极其重要的过程。光合作用的原理叶绿素的功能吸收太阳能并辐射下来的光能。光合作用的反应方程式光能+6CO₂+6H₂O→C₆H₁₂O₆+6O₂(氧化还原反应)光合作用的组成部分光合体、叶绿体、色素和辅助色素等组成了光合作用的结构。光合作用的光合生理过程1光合光合体的工作原理光合膜上存在光系统I和光系统II,二者均具有不同的光反应中心。两个光系统之间通过电子传递链联系。2光合作用的光合电子传递链激发光反应中,光随后被快速捕获形成化学反应能,通过一系列酶促反应,经过一条特定的电子传递通路,能最终转化为三磷酸腺苷(ATP)和糖类等复杂的有机物,它们被用于植物内部的其他代谢活动。3能量利用与生物合成在光合作用中,紫外线到红外线范围内的光能可以转化为有机物能,这种通过光作用转化而来的能量为光能。能量的转化和传递对生物合成起到了重要作用。光合作用的调控机制1光合作用的光合适应与节约能量在日照条件改变时,植物要在光合体中产生较多光反应,方可提高光合速率。光合作用速率对光照强度和温度等环境因素非常敏感。光合作用的应用和意义食品生产光合作用是食品链的起源。现代食品工业、农业生产和日常休闲活动中都与光合作用密切相关。世界气候变化光合作用能够影响大气中一氧化碳二氧化碳的浓度,对环境的改善和保护大有益处。光合作用的组成部分光合体光合体是光合作用的主体,其中的光系统I和光系统II促进了光合作用的进行。叶绿体叶绿体通过吸收太阳能并辐射下来的光能进行光化学反应,从而实现光合作用的进行。色素和辅助色素色素和辅助色素通过吸收光的不同波长来帮助光合作用实现。光合作用的光合生理过程局部算极强调查发现,在一个小树顶上,光合速率比整个森林的树冠要高很多,这被称为“局部算极强(localizedenhancement)”的现象。这一发现对森林的生态学研究具有很大的意义。非光化学耗能光合作

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