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文档简介
能量转变需经过哪些生理过程?光能糖类等有机物中稳定的化学能ATP中活跃的化学能直接用于各种生命活动①②③光合作用呼吸作用ATP水解光合作用是唯一能够捕获和转化光能的生物学途径,是生物圈得以维持运转的基础。
因此,有人称光合作用是“地球上最重要的化学反应”必修一第13讲光合作用的原理第二单元细胞代谢目标要求说明植物细胞的叶绿体从太阳光中捕获能量,这些能量在二氧化碳和水转变为糖与氧气的过程中,转换并储存为糖分子中的化学能。01光合作用原理的探究02光合作用的原理考点光合作用原理的探究01光合作用原理的探究一、光合作用指绿色植物通过叶绿体,利用光能,将
转化成储存着能量的
,并且释放出
的过程。CO2+H2O(CH2O)+O2
光能叶绿体2.过程1.概念(CH2O)表示糖类3.实质合成有机物,储存能量。将无机物合成有机物,光能转换为有机物中稳定的化学能。二氧化碳和水有机物氧气光合作用原理的探究二、探索光合作用原理的部分实验1.19世纪,60年代科学家总结出光合作用的反应式。CO2+H2O(CH2O)+O2
光能叶绿体CO2O2C+H2O甲醛多个缩合糖类很多年来,人们一直以为:甲醛→糖
1928年,科学家发现甲醛对植物有毒害作用,而且甲醛不能通过光合作用转化成糖类。2.1931年,尼尔二、探索光合作用原理的部分实验
1931年,微生物学家尼尔(C.B.VanNiel)将细菌光合作用与绿色植物的光合作用加以比较,提出了以下光合作用的通式∶CO2+2H2A→(CH2O)+2A+H2O。
光合细菌在光下同化CO2而没有O2的释放,O2不是来自二氧化碳而是水。因此他第一次提出光在光合作用中的作用是将水光解。3.1937年,希尔二、探索光合作用原理的部分实验
1937年,英国植物学家希尔(R.Hill)发现,在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂(悬浮液中有H2O,没有CO2),在光照下可以释放出氧气。3.希尔反应4Fe3+
(或其他氧化剂)+2H2O4Fe2++4H++O2
光能叶绿体(1)希尔的实验是否说明水的光解与糖类的合成不是同一个化学反应?能。因为悬浮液中没有CO2,糖类合成时需要CO2中的碳元素。(2)希尔反应是否说明植物光合作用产生的氧气中的氧元素全部都来自水?不能,反应体系中还可以存在其他氧元素供体。希尔进一步研究证实,植物光合作用的光反应是氧分子的产生,而不是二氧化碳的还原,氧的产生是由于叶绿体以草酸铁作受氢体所致,其机理与完整细胞光合放氧过程相一致。4.1941年,鲁宾和卡门二、探索光合作用原理的部分实验O2全部来自于H2O吗?
相互对照,自变量为标记物质(H218O与C18O2),因变量为O2的相对分子质量不同。(同位素标记方法)(对比实验的方法)鲁宾和卡门的实验说明光合作用释放的氧来自于水。5.1954年,阿尔农二、探索光合作用原理的部分实验
1954年,美国阿尔农等用离体的叶绿体做实验:在给叶绿体光照时发现,当向反应体系中供给ADP、Pi等物质时,体系中就会有ATP出现。1957年,他发现这一过程总是与水的光解相伴随。H2OO2+2H+
+能量光照叶绿体ADP+Pi
ATPATP的合成与希尔反应的关系6.1964年,卡尔文二、探索光合作用原理的部分实验
1964年以后,美国科学家卡尔文用14C标记14CO2,供小球藻进行光合作用,探明了CO2中的C的去向,称为卡尔文循环。同位素标记法、显微自显影技术。结论:光合产物中有机物的碳来自CO2
上述实验表明,光合作用释放的氧气中的氧元素来自水,氧气的产生和糖类的合成不是同一个化学反应,而是分阶段进行的。P103
习题巩固1.离体叶绿体在有铁盐或其他氧化剂的水溶液中,
经光照可产生氧气。
(
)2.鲁宾和卡门实验和卡尔文实验都采用了放射性同位素标记法。
()3.叶绿体中合成ATP和水光解是独立进行的。
(
)4.光合作用一定在叶绿体中进行。
(
)√×××放射性同位素3H、14C、35S、32P光合作用的原理02光合作用的原理一、光合作用的过程根据是否需要光能,将光合作用分为光反应和暗反应(碳反应)两个阶段。光反应
类囊体薄膜上的色素分子可见光ADP+PiATPH2OO2NADP+酶吸收光解H+NADPH酶氧化型辅酶Ⅱ还原型辅酶Ⅱ1.条件光、色素、酶、水、ADP、Pi、NADP+2.场所类囊体薄膜上3.主要产物O2、ATP、NADPH一、光合作用的过程光反应
光合作用第一阶段的化学反应,必须有光才能进行,这个阶段叫作光反应阶段。4.物质转化水的光解:ATP的合成:2H2OO2+4H++4e-
光色素NADPH的合成:光能5.能量转变ATP、NADPH中活跃的化学能ADP+Pi+能量ATP+H2O酶NADP++H++2e-
NADPH酶一、光合作用的过程暗反应
ADP+PiATPNADP+能量C52C3多种酶(CH2O)糖类CO2固定还原酶NADPH酶能量1.条件有没有光都可以,需多种酶、CO2、ATP、NADPH2.场所叶绿体基质中3.产物(CH2O)、ADP、Pi、NADP+卡尔文循环(同位素标记法)一、光合作用的过程暗反应
4.物质转化CO2的固定C3的还原2C3
(CH2O)+C5酶ATP、NADPH5.能量转变光合作用第二阶段的化学反应,有没有光都能进行,这个阶段叫作暗反应阶段。CO2+C5
2C3酶ATP、NADPH中活跃的化学能有机物中稳定的化学能一、光合作用的过程叶绿体中的色素可见光C52C3ADP+PiATPH2OO2H+多种酶酶(CH2O)CO2吸收光解固定还原光反应暗反应NADP+NADPH光能→ATP、NADPH中活跃的化学能ATP、NADPH中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能酶一、光合作用的过程叶绿体中的色素可见光C52C3ADP+PiATPH2OO2H+多种酶酶(CH2O)CO2吸收光解固定还原光反应暗反应NADP+NADPH酶一、光合作用的过程物质联系光反应为暗反应提供NADPH和ATP,暗反应为光反应提供ADP、Pi和NADP+。
反应阶段光反应暗反应反应部位反应条件物质变化能量变化产物相同点实质类囊体的薄膜上叶绿体基质叶绿体色素、酶、光能酶2H2O
O2+4H++4e+酶ADP+Pi+能量ATP酶光能→活跃的化学能活跃的化学能→稳定的化学能NADPH、ATP、O2ADP、Pi、(CH2O)、C5都包括物质变化和能量变化把无机物转变成有机物,把光能转变成化学能贮存起来NADP++H++2e+NADPH酶CO2+C52C3酶2C3(CH2O)+C5酶ATP、NADPH并不是所有过程都需要酶的催化,色素吸收光能不需要酶的催化。1.NADPH和ATP的移动途径是什么?从类囊体薄膜到叶绿体基质。2.NADP+和ADP的移动途径呢?从叶绿体基质到类囊体薄膜。3.
NADPH的作用是什么?①活泼的还原剂;②储存部分能量供暗反应阶段利用。总之,光反应是暗反应所需物质和能量的准备阶段,暗反应是光反应的继续,是物质和能量转化的完成阶段。习题巩固光合作用的原理二、光合作用的意义1.制造有机物,为自身及异养生物提供营养物质。2.转化并储存太阳的光能,为生命活动提供能量。3.为有氧呼吸的生物提供氧气;维持大气中O2和CO2的平衡,从而缓解温室效应。光能通过驱动光合作用而驱动生命世界的运转。4.形成臭氧(O3),吸收紫外线,保护地球生物。5.对生物的进化有重要的作用。(为好氧生物的出现提供了氧气)光合作用的原理三、光合作用中元素的转移1.若有机物为(CH2O)2.若有机物为C6H12O6CO2+H2O光能叶绿体(CH2O)+O26CO2+12H2O光能叶绿体C6H12O6+6O2+6H2ONADPH三、光合作用中元素的转移1.3H的转移2.14C的转移3.18O的转移:3H2O(C3H2O)光反应暗反应(14CH2O)14CO2
CO2的固定14C3
C3的还原(CH218O)18O2
H218O光反应C18O2
C3CO2的固定C3的还原必修1P104“相关信息”:C3是指三碳化合物——3-磷酸甘油酸,C5是指五碳化合物——核酮糖-1,5-二磷酸(RuBP)。光合作用的原理四、环境改变时光合作用各物质含量的变化分析1.“来源-去路”法CO2浓度不变NADPH、ATP
C3C5
(CH2O)光照减弱光照增强减少减少减少减少增加增加增加增加1.“来源-去路”法光照不变C3C5
(CH2O)NADPH、ATPCO2浓度减少CO2浓度增加增加增加增加增加减少减少减少减少四、环境改变时光合作用各物质含量的变化分析2.模型法①图1中曲线甲表示
,曲线乙表示
。②图2中曲线甲表示
,曲线乙表示
。③图3中曲线甲表示
,曲线乙表示
。④图4中曲线甲表示
,曲线乙表示
。C5、NADPH、ATPC3C5、NADPH、ATPC3C5、NADPH、ATPC3C3C5、NADPH、ATP1.判断常考语句,澄清易混易错(1)细胞中不能合成ATP的部位是叶绿体中进行光反应的
膜结构(
)(2)H2O在光下分解为[H]和O2的过程发生在叶绿体基质中(
)(3)离体的叶绿体基质中添加ATP、NADPH和CO2后,
可完成暗反应过程(
)(4)番茄幼苗在缺镁的培养液中培养一段时间后,与对照组相比,
其叶片光合作用强度下降的原因是光反应强度和暗反应强度
都降低(
)××√√习题巩固2.下图为光合作用暗反应的产物磷酸丙糖的代谢途径,研究表明,磷酸丙糖转移蛋白(TPT)的活性是限制光合速率大小的重要因素,CO2充足时,TPT活性降低。下列有关叙述错误的是(
)A.Pi输入叶绿体减少时,磷酸丙糖
从叶绿体输出减少B.暗反应中磷酸丙糖的合成需要
消耗光反应产生的ATPC.叶肉细胞的光合产物主要是以蔗糖形式运出细胞的D.农业生产上可通过增加CO2浓度来提高作物中蔗糖的含量D习题巩固3.(2021·广东,12)在高等植物光合作用的卡尔文循环中,唯一催化CO2固定形成C3的酶被称为Rubisco,下列叙述正确的是(
)A.Rubisco存在于细胞质基质中B.激活Rubisco需要黑暗条件C.Rubisco催化CO2固定需要ATPD.Rubisco催化C5和CO2结合D习题巩固4.对3株大小,长势相同的植株分别进行如下处理:甲连续光照5h,再在黑暗中5h;乙先光照1h,再在黑暗中1h,连续交替共10h;丙先光照5s,再在黑暗中5s,连续交替共10h。在其他条件相同的情况下,它们体内有机物含量是()A.丙=乙>甲B.甲=乙=丙
C.丙>乙>甲D.甲>乙>丙C光反应停止后,暗反应还会继续进行一段时间,设光反应停止后,暗反应继续进行3s。暗反应时间越长,(CH2O)含量越多。习题巩固2.在总光照时间、总黑暗时间均相同的条件下,
光照和黑暗间隔处理比一直连续光照处理有机物的积累量要多。随着光照和黑暗的交替进行,光照和黑暗间隔处理处理组在光下产生的NADPH和ATP能够及时的利用和再生,从而促进了暗反应的进行。1.光反应为暗反应提供的NADPH和ATP在叶绿体基质中有少量
的积累,在光反应停止时,暗反应仍可持续进行一段时间,
有机物还能继续合成。连续光照和间隔光照下的有机物合成量分析化能合成作用能够利用体外环境中的某些无机物氧化时所释放的能量来制造有机物的合成作用。例如:硝化细菌、硫细菌、铁细菌等少数种类的细菌。2NH3+3O22HNO2+2H2O+能量2HNO2+O22HNO3+能量6CO2+6H2O2C6H12O6+6O2能量硝化细菌项目光合作用化能合成作用区别能量来源代表生物绿色植物相同点光能无机物氧化释放的能量硝化细菌都能将CO2和H2O等无机物合成有机物
教材隐性知识:①源于必修1P104“相关信息”:光合作用的产物有一部分是_____,还有一部分是蔗糖。蔗糖可以进入
,再通过韧皮部运输到植株各处。淀粉筛管光合作用与化能合成作用习题巩固1.(2021·重庆选择性考试)下图为类囊体膜蛋白排列和光反应产物形成的示意图。据图分析,下列叙述错误的是(
)A.水光解产生的O2若被有氧呼吸利用,最少要穿过4层膜B.NADP+与电子(e-)和质子(H+)结合形成NADPHC.产生的ATP可用于暗反应及其他消耗能量的反应D.电子(e-)的有序传递是完成
光能转换的重要环节A叶绿体的3层膜和线粒体的2层膜光反应产生的ATP可用于暗反应、色素合成和核酸代谢等一些消耗能量的反应2.下图是番茄植株的叶肉细胞中进行光合作用的示意图,PSⅡ和PSⅠ是由蛋白质和光合色素组成的复合物,是吸收、传递、转化光能的光系统。下列叙述错误的是()A.自然界中能发生光合作用的生物,
不一定具备PSⅡ和PSⅠ系统B.光反应过程将吸收的光能转换为活
跃的化学能全部储存在ATP中C.在ATP合成酶的作用下,H+顺
浓度梯度转运提供分子势能,促进ADP和Pi合成ATPD.PSⅡ中的色素吸收光能后,
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