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文档简介
1、叶绿素、类胡萝卜素、(含量约3/4 )、(含量约1/4 )、叶绿素a (青绿色)、叶绿素b (黄绿色)、叶黄素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、哪种色素在色谱液中的溶解度最大?课前复习,叶绿体是进行光合作用的完整单位,是光合色素,位于类囊体薄膜上,含有光合酶,位于类囊体薄膜和叶绿体基质上,1,所含成分为:2,结构上:叶绿体内部有许多基粒,每个基粒上有许多类囊放入CO2)、淀粉、光照条件、17711885年prustree等、1864年萨克斯、地点是叶绿体、1880年engleman、O2是水、1771年prustree实验、结论:植物是空气、1771年pristory,1779年,荷兰英豪(500多
2、次植物更新空气的实验),结论1:pristory实验只能在阳光下成功的植物体只有绿叶才能更新空气。 结论到1785年为止发现了空气的组成,明确了绿叶在光下放出的是O2,被吸收的是CO2。 水、二氧化碳、氧、光能化学能储存在什么物质里? 德国梅耶(1845 ),半曝光,半遮光,在暗处放置小叶,萨克斯(德)实验1864,目的:消耗叶中的营养物质,结论:光合作用的淀粉产生了的想法:光合作用产生的O2来自什么物质没有空气,第一组,结论光合放射的O2来自H2O。H2180,C02,H20,C18O2,第二组,1802 c元素来自什么样的物质。 美国卡尔文得出结论,CO2中的c在光合作用下转化为有机物中的
3、c的路径称为卡尔文循环。 方法:用14C标记14CO2,对小球藻进行光合作用。 14、14、14、绿色植物通过叶绿体,利用光能将CO2和H2O转化为蓄积能量的有机物,释放O2的过程。 反应物、条件、场所、生成物? CO2H2O (CH2O)O2、光能、叶绿体、糖类、光合作用的定义、光合作用式、代表糖类、光合作用和暗反应如何分开,根据:反应过程中是否需要光能,光反应必须在光下进行,暗反应必须在、光合反应式、H2O、类囊体膜、酶、光反应阶段、光、色素、酶、叶绿体内类囊体薄膜上,水的光解:(还原剂)、ATP的合成:光能CO2的固定:C3的还原:叶绿体的基质中,通过光反应在ATP中活跃的化学能是糖类转
4、化为ATP,酶,条件:物质变化,能量变化:CO2,五碳化合物C5,可见光,c 5,2 c 3,ADP Pi,ATP,2H2O,o 2,4 h,多种酶,酶,(CH2O ), CO2 ATP的生成、CO2的固定C3的还原、ATP中的活跃化学能、光能、ATP中的活跃化学能、有机物中的稳定化学能、光反应是暗反应的基础,为暗反应提供h和ATP,为暗反应提供ADP和Pi。 光反应、H2O H 1/2O2、水光解:ATP合成:暗反应、总结:CO2的固定、CO2的还原:原料与生成物的对应关系:(CH2O )、(CH2O )上稳定的化学能、CO2、C3、(CH2O )、下图为光合工艺图解,分析如下图中的c为,在
5、叶绿体的部位传递、用于叶绿体的图中的d为,在叶绿体中合成d所需的能量为,图中的g为,f为,来自于的C5化合物、C3化合物, 糖类、光下植物突然停止发光后,其体内的C5化合物和C3化合物的含量将发生怎样的变化,请进行分析。 停止光,停止光的反应,分析光下的植物突然停止CO2的供给后,其体内的C5化合物和C3化合物的含量如何变化。 h,ATP,还原阻碍,C3,C5,CO2,固定停止,C3,C5,CO2中的c的转移路径: H2O中的h的转移路径:CO2氧,酶,无机物有机物,活细胞,将光能变换为化学能储存在有机物中,将有机物中的能量细胞呼吸产生的二氧化碳被用于光合作用,分解有机物,将光能转化为生命动力
6、的过程,光能,光反应,ATP中活跃的化学能,有机物中稳定的化学能,各生命活动,ATP中活跃的化学能,利用,细胞呼吸,光合作用,暗反应体外环境中的某些无机物的氧化时例如硝化细菌、硫细菌、铁细菌等少数种细菌,三化能合成作用、化能合成作用的条件:无机物和O2、自养生物、光能自养生物、化能自养生物、光能或无机物的氧化释放,特征:代表生物,使生物异养,特征:以既有有有机物为能量和碳的来源代表生物:人,动物,真菌,多数细菌,(1)影响光合作用的因素是什么? 光、CO2、温度、水、矿质元素等,(2)如何定量显示光合强度? 环境因素对光合强度的影响、1、实验原理、光合强度可以通过测定一定时间内的数量来定量表示
7、。 内因:酶、色素等外因:叶肉细胞中叶绿体的数叶绿体中的基粒数等,原料的消耗和生成物的生成,CO2消耗量,O2的生成量,3 .运用光合作用原理,参考例:探讨光强弱对光合作用强度的影响,实验材料的选择和处理:同种生长旺盛的绿叶,冲孔,小圆形叶变量:自变量:控制方法:主要因素变量:观察方法:与光强无关,台灯与烧杯之间的距离、光合作用的强度、(O2的发生量)、同一时间段内各实验装置中小圆形叶的浮起数、实验叶:同种(1)网(表)光合作用强度:一定时间内的O2的放出量、COO 总光合强度:一定时间内的O2的发生量、CO2的一定量、有机物的发生量、这里放出的CO2量可以表示细胞呼吸的强度,ab段:随着光的
8、强度增强,光合强度也增强,CO2放出量减少。 这是因为细胞呼吸释放的CO2的一部分大于光合作用的强度,b点:细胞呼吸释放的CO2全部与光合作用的强度相等,所以光合作用强度也逐渐增强,达到c点以上则不增强,光补偿点、光饱和点,1 )光强度、总光合作用=网络光合作用消耗, 真正的光合速度=表观光合成速度(实测二氧化碳吸收量)关于呼吸速度、光合成的修正算法是,在光合成条件下,下图是表示光强度和光合成强度的关系的曲线,该曲线是实测了一片叶在不同光强度条件下的CO2吸收和放出的情况。 在以下4个选项中,c、a、b、措施可以代表细胞发生的情况与b点一致。 阳生植物应该种在阳光充足的地方,阴生植物应该种在阴凉的地方。 光强必须达到一定值。措施:温室:燃烧液化石油气,使用二氧化碳发生器。 大田:深施“碳铵”(NH4HCO3 )可确保良好的通风,增加有机肥料,增加CO2可提高光合作用效率,但无限制地提高全世界的CO2浓度是“温室效应”,2 )产生二氧化碳浓度,如何控制温室内的温度,以及在温室栽培中,白天调整到最适合光合作用的温度,晚上适度降低温度。(增大昼夜温差)、温度(酶的活性)、三光合成原理的应用、(1)影响光合作用的因素、光强度CO2温度、水、矿物质等、(2)提高农作物光合强度的措施、(3)适当提高coo的2 .合理的密植、在生
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