高中生物必修一光合作用知识点复习.doc

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高中生物必修一光合作用的知识点

高中生物必修一光合作用的知识点

高中生物必修一光合作用的知识点高中生物必修一光合作用的知识点高中生物必修一光合作用的知识点2019-11-16高中生物必修一光合作用的知识点一、应牢记知识点 1、追根溯源,绝大多数活细胞所需能量的最终源头是太阳光能. 2、将光能转换成细胞能利用的化学能的是光合作用. 3、叶绿体中的色素及吸收光谱⑴、叶绿素(含量约占3/4)①、叶绿素a ——蓝绿色——主要吸收蓝紫光和红光②、叶绿素 b ——黄绿色——主要吸收蓝紫光和红光⑵、类胡萝卜素(含量约占1/4)①、胡萝卜素——橙黄色——主要吸收蓝紫光②、叶黄素——黄色——主要吸收蓝紫光 4、叶绿体中色素的提取和分离⑴、提取方法:丙酮做溶剂. ⑵、碳酸钙的作用:防止研磨过程中破坏色素. ⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分. ⑷、分离方法:纸层析法⑸、层析液:20份石油醚:2份酒精:1份丙酮混合⑹、层析结果:从上到下——胡黄ab ⑺、滤液细线要求:细、均匀、直⑻、层析要求:层析液不能没及滤液细线. 5、叶绿体中光和色素的分布——叶绿体类囊体薄膜上 6、光合作用场所——叶绿体叶绿体是光合作用的场所;叶绿体基粒类囊体膜上,分布着与光化作用有关的色素和酶.7、光合作用概念:是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程. 8、光合作用反应式:光能 CO2 + H2O ——→ (CH2O)+ O2 叶绿体光能 6CO2 + 12H2O ——→C6H12O6 + 6H2O + 6O2 叶绿体 9、1771年,英国科学家普利斯特利(J .Priestly,1773—1804)实验证实:植物能更新空气. 10、荷兰科学家英格豪斯(J .Ingen – housz)发现:只有在阳光照射下,只有绿叶才能更新空气. 11、1785年明确了:绿叶在光下吸收二氧化碳,释放氧气. 12、1845年,各国科学家梅耶(R .Mayer)指出:植物进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来. 13、1864年,德国科学家萨克斯(J .von .Sachs,1832——1897)实验证明:光合作用产生淀粉. ⑴、饥饿处理——将绿叶置于暗处数小时,耗尽其营养. ⑵、遮光处理——绿叶一半遮光,一半不遮光. ⑶、光照数小时——将绿叶放在光下,使之能进行光合作用. ⑷、碘蒸汽处理——遮光的一半无颜色变化,暴光的一侧边蓝绿色. 14、1939年,美国科学家鲁宾(S .Ruben)卡门(M .Kamen)同位素标记法实验证明:光合作用释放的氧气来自水. ⑴、同位素标记法三要点:①、用途:指用放射性同位素追踪物质的运行和变化规律. ②、方法:放射性同位素能发出射线,可以用仪器检测到. ③、特点:放射性同位素标记的化合物化学性质不改变,不影响细胞的代谢. ⑵、用18O标记H2O和CO2,得到H218O和C18O2. ⑶、将植物分成两组,一组提供H218O,另一组提供C18O2. ⑷、在其他条件都相同的情况下,分别检测植物释放的O2. ⑸、结果,只有提供H218O时,植物释放出18O2. 15、卡尔文循环——卡尔文(M .Calvin,1911——)实验⑴、用14C标记CO2得14CO2 ⑵、向小球藻提供14CO2,追踪光和作用过程中C的’运动途径. 14CO2 —→14C3—→14C6H12O6 ⑶、结论: 16、光合作用过程⑴、光合作用包括:光反应、暗反应两个阶段. ⑵、光反应:①、特点:指光合作用第一阶段,必须有光才能进行. ②、主要反应:色素分子吸收光能;分解水,产生[ H ]和氧气;生成ATP. ③、场所:叶绿体基粒囊状膜上. ④、能量变化:光能转变成ATP中活跃化学能. ⑶、暗反应①、特点:指光合作用第二阶段,有光无光都能进行. ②、主要反应:固定二氧化碳生成三碳化合物;[ H ]做还原剂,ATP提供能量, 还原三碳化合物,生成有机物和水. ③、场所:叶绿体基质中. ④、能量变化:活跃化学能转变成有机物中稳定化学能. ⑷、过程图(P-103图5-15)二、应会知识点 1、光合作用中色素的吸收峰(P-99图5-10) 2、叶绿体结构(P-99图5-11)⑴、具有内外双层膜. ⑵、具有基粒——由类囊体色素. ⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分. 3、化能合成作用⑴、概念:指利用环境中某些无机物氧化时释放的能量,将二氧化碳和水制造成储存能量的有机物的合成作用. ⑵、典型生物:硝化细菌、铁细菌、瘤细菌等. ⑶、硝化细菌:原核生物,能利用环境中氨(NH3)氧化生成亚硝酸(HNO2)或硝酸(HNO3)释放的化学能, 将二氧化碳和水合成为糖类. ⑷、能进行化能合成作用的生物也是自养生物。

高中生物必修一光合作用总结

高中生物必修一光合作用总结

高中生物必修一光合作用总结
光合作用是植物体内最重要的生命过程之一,是植物将太阳能转化为生物可利用的有机物质的过程。

它由光反应和呼吸反应组成,主要包括光合、熔解、水势平衡、氧化还原反应、CO2固定等几个步骤。

1、光合:在叶绿体中发生,利用太阳光将6H2O分解成6H2O+6O2,同时生成ATP和NADPH2。

2、熔解:使用ATP和NADPH2产生的能量将CO2熔解成碳酸根,形成碳水化合物。

3、水势平衡:在光合过程中,水势会产生变化,从而影响植物体内水和盐离子的分布,它们通过调节水势来调节植物体内水和盐离子的分布平衡。

4、氧化还原反应:在叶绿体中,CO2与NADPH2被氧化成H2CO3,然后被细胞膜上的ATP酶水解成H2O和CO2,CO2进入光合作用,H2O被植物蒸腾出去。

5、CO2固定:CO2经细胞膜上的ATP酶水解后,会通过RuBP(ribulose bisphosphate)的代谢循环进行CO2固定,最终形成三羧酸循环,并产生有机物质糖类。

高中生物必修一光合作用笔记

高中生物必修一光合作用笔记

一、光合作用
1. 概念:光合作用是指在生物体内,利用太阳光能,将水分子及二氧化碳分子分解成高能的有机物质(如糖)和氧气的一种物质代谢过程。

2. 作用:光合作用是生物体存在和发展的重要基础,因此被称为生物体的“生命之源”,是植物体内的一种自然反应,也是植物体的重要生命活动,是植物体的“维生素”,是植物体的“呼吸”,是植物体“摄食”的主要途径。

3. 光合作用过程:光合作用分为光反应和呼吸反应,其中光反应是将水分子和二氧化碳分子分解为糖及其他有机物质,而呼吸反应则是将糖等有机物质分解为水和二氧化碳,从而达到光合作用的目的。

二、光合作用的过程
1. 光合反应:光合反应是光合作用的主要过程,是植物体在细胞内利用太阳光能将二氧化碳分子和水分子分解成糖及其他有机物质的过程,是光能转化为化学
能的过程。

2. 呼吸反应:呼吸反应是在生物体内利用氧化糖及其他有机物质产生能量的反应,是光合作用的另一个重要组成部分,呼吸反应是糖类有机物质被氧化分解为水和二氧化碳的过程,是将化学能转化为光能的过程。

高一必修一光合作用知识点梳理

高一必修一光合作用知识点梳理

高一必修一光合作用知识点梳理光合作用是生物体依靠光能将无机物转化为有机物的过程,是能量的转化和物质的循环的重要方式。

在高中生物中,光合作用是一个重点和难点,下面将对高一必修一中与光合作用相关的知识点进行梳理。

一、光合作用的基本概念光合作用是指绿色植物及部分细菌利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物,并释放氧气的过程。

光合作用是地球上大部分生物能量的来源,同时也是维持地球生态平衡的重要过程。

二、光合作用的反应方程式光合作用的反应方程式可以分为光化学反应和暗反应两个部分:1.光化学反应:光化学反应是指在光合作用的光能转化过程中,由光能激发的叶绿素分子通过电子传递链产生ATP和NADPH的过程。

2.暗反应:暗反应是指在光合作用的过程中,利用产生的ATP和NADPH和二氧化碳进行固定,生成有机物的过程。

三、光合作用的光能转化过程光合作用的光能转化过程包括光能吸收、光能转换和光能固定三个步骤:1.光能吸收:光能吸收是指在叶绿素分子中,通过激发能级的跃迁,将光能转化为激发态电子。

2.光能转换:光能转换是指激发态电子在电子传递链中产生负氧化还原电位差,从而将光能转化为化学能,生成ATP和NADPH。

3.光能固定:光能固定是指利用ATP和NADPH以及二氧化碳,通过暗反应中的光合糖化过程,将无机碳转化为有机物。

四、影响光合作用速率的因素光合作用速率受到温度、光强度和二氧化碳浓度等因素的影响:1.温度:适宜的温度有利于酶的活性,并且能够提供足够的能量供光合作用进行,但是过高或过低的温度都会对光合作用产生不利影响。

2.光强度:适宜的光强度能够提供足够的光能供光合作用进行,但是过强或过弱的光强度对光合作用都不利。

3.二氧化碳浓度:适宜的二氧化碳浓度有利于暗反应中的光合糖化过程进行,过低的二氧化碳浓度会限制光合作用速率。

五、光合作用与生态环境光合作用在生态环境中的作用十分重要,它不仅为生物提供了能量和有机物质,同时还释放出大量的氧气,维持了地球上氧气含量稳定。

生物光合作用知识点

生物光合作用知识点

生物光合作用知识点1.光合作用的化学方程式:光合作用的化学方程式可以表示为:6CO2+12H2O+光能→C6H12O6+6O2+6H2O。

这个方程式描述了光合作用中的两个主要过程,光反应和暗反应。

2.光反应:光反应发生在叶绿体内的“光合体”中。

在光反应中,光能被吸收,并转化为高能化学物质ATP和NADPH。

光能被叶绿素吸收后,电子从叶绿素分子被激发并传递给电子传递链,最终产生ATP和NADPH。

在此过程中,水分子也被分解,产生氧气作为副产品释放到空气中。

3.暗反应:暗反应发生在叶绿体中的基质内。

在暗反应中,ATP和NADPH提供能量和电子,将二氧化碳转化为有机物质,最常见的是葡萄糖。

暗反应中最重要的过程是碳同化,通过鲍斯-卡尔文循环进行。

暗反应的终产物为三碳糖(三磷酸甘油),它可以进一步合成葡萄糖。

4.光合色素:光合色素包括叶绿素、类胡萝卜素和蓝藻素等。

其中叶绿素是最重要的光合色素,它的主要作用是吸收光能。

叶绿素分子的结构使其能够吸收可见光中的蓝色和红色光,而反射绿色光,因此植物的叶子呈现出绿色。

5.光合作用的条件:光合作用需要适宜的光照、温度和二氧化碳浓度等条件。

光照是光合作用发生的关键因素,光照强度过强或过弱都会抑制光合作用。

适宜的温度范围也能提高光合作用效率,但过高的温度会破坏蛋白质结构,导致光合作用受阻。

6.光合作用的调节:植物对光照强度和二氧化碳浓度的变化有自我调节机制。

当光照强度较强时,植物会关闭气孔,减少水分蒸发和二氧化碳流失,以避免过度脱水。

当二氧化碳浓度较低时,植物会加大二氧化碳的吸收和浓缩,以增加光合作用的效率。

7.生物光合作用的意义:生物光合作用是地球上维持生命的重要过程之一、通过光合作用,植物可以将太阳能转化为化学能,并将二氧化碳转化为有机物,维持了生态系统中的能量流。

光合作用还产生氧气,维持了大气中的氧气含量,为动物呼吸提供了必要的氧气。

总结起来,生物光合作用是一种利用光能将二氧化碳和水合成有机物质的过程。

最新高中生物必修一光合作用的知识点

最新高中生物必修一光合作用的知识点

高中生物必修一光合作用的知识点一、应牢记知识点1、追根溯源,绝大多数活细胞所需能量的最终源头是太阳光能.2、将光能转换成细胞能利用的化学能的是光合作用.3、叶绿体中的色素及吸收光谱⑴、叶绿素(含量约占3/4)①、叶绿素a ——蓝绿色——主要吸收蓝紫光和红光②、叶绿素b ——黄绿色——主要吸收蓝紫光和红光⑵、类胡萝卜素(含量约占1/4)①、胡萝卜素——橙黄色——主要吸收蓝紫光②、叶黄素——黄色——主要吸收蓝紫光4、叶绿体中色素的提取和分离⑴、提取方法:丙酮做溶剂.⑵、碳酸钙的作用:防止研磨过程中破坏色素.⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分.⑷、分离方法:纸层析法⑸、层析液:20份石油醚:2份酒精:1份丙酮混合⑹、层析结果:从上到下——胡黄ab⑺、滤液细线要求:细、均匀、直⑻、层析要求:层析液不能没及滤液细线.5、叶绿体中光和色素的`分布——叶绿体类囊体薄膜上6、光合作用场所——叶绿体叶绿体是光合作用的场所;叶绿体基粒类囊体膜上,分布着与光化作用有关的色素和酶.7、光合作用概念:是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程.8、光合作用反应式:光能CO2 + H2O ——→ (CH2O)+ O2叶绿体光能6CO2 + 12H2O ——→C6H12O6 + 6H2O + 6O2叶绿体9、1771年,英国科学家普利斯特利(J .Priestly,1773—1804)实验证实:植物能更新空气.10、荷兰科学家英格豪斯(J .Ingen – housz)发现:只有在阳光照射下,只有绿叶才能更新空气.11、1785年明确了:绿叶在光下吸收二氧化碳,释放氧气.12、1845年,各国科学家梅耶(R .Mayer)指出:植物进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来.13、1864年,德国科学家萨克斯(J .von .Sachs,1832——1897)实验证明:光合作用产生淀粉.⑴、饥饿处理——将绿叶置于暗处数小时,耗尽其营养.⑵、遮光处理——绿叶一半遮光,一半不遮光.⑶、光照数小时——将绿叶放在光下,使之能进行光合作用.⑷、碘蒸汽处理——遮光的一半无颜色变化,暴光的一侧边蓝绿色.14、1939年,美国科学家鲁宾(S .Ruben)卡门(M .Kamen)同位素标记法实验证明:光合作用释放的氧气来自水.⑴、同位素标记法三要点:①、用途:指用放射性同位素追踪物质的运行和变化规律.②、方法:放射性同位素能发出射线,可以用仪器检测到.③、特点:放射性同位素标记的化合物化学性质不改变,不影响细胞的代谢.⑵、用18O标记H2O和CO2,得到H218O和C18O2.⑶、将植物分成两组,一组提供H218O,另一组提供C18O2.⑷、在其他条件都相同的情况下,分别检测植物释放的O2.⑸、结果,只有提供H218O时,植物释放出18O2.15、卡尔文循环——卡尔文(M .Calvin,1911——)实验⑴、用14C标记CO2得14CO2⑵、向小球藻提供14CO2,追踪光和作用过程中C的运动途径. 14CO2 —→14C3—→14C6H12O6⑶、结论:16、光合作用过程⑴、光合作用包括:光反应、暗反应两个阶段.⑵、光反应:①、特点:指光合作用第一阶段,必须有光才能进行.②、主要反应:色素分子吸收光能;分解水,产生[ H ]和氧气;生成ATP.③、场所:叶绿体基粒囊状膜上.④、能量变化:光能转变成ATP中活跃化学能.⑶、暗反应①、特点:指光合作用第二阶段,有光无光都能进行.②、主要反应:固定二氧化碳生成三碳化合物;[ H ]做还原剂,ATP提供能量,还原三碳化合物,生成有机物和水.③、场所:叶绿体基质中.④、能量变化:活跃化学能转变成有机物中稳定化学能.⑷、过程图(P-103图5-15)二、应会知识点1、光合作用中色素的吸收峰(P-99图5-10)2、叶绿体结构(P-99图5-11)⑴、具有内外双层膜.⑵、具有基粒——由类囊体色素.⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分.3、化能合成作用⑴、概念:指利用环境中某些无机物氧化时释放的能量,将二氧化碳和水制造成储存能量的有机物的合成作用.⑵、典型生物:硝化细菌、铁细菌、瘤细菌等.⑶、硝化细菌:原核生物,能利用环境中氨(NH3)氧化生成亚硝酸(HNO2)或硝酸(HNO3)释放的化学能,将二氧化碳和水合成为糖类.⑷、能进行化能合成作用的生物也是自养生物。

高中生物 必修1 光合作用 知识点全面总结 (word20页)

高中生物  必修1 光合作用 知识点全面总结 (word20页)

第三单元之—光合作用一、叶绿体的结构与功能(一)叶绿体的结构模型.(二)相关知识1、.叶绿体是真核细胞进行光合作用的场所2、叶绿体由两层膜(内膜和外膜)包围而成,内部有许多基粒,基粒和基粒之间充满了基质。

3、每个基粒都有许多个类囊体构成,类囊体薄膜上含有吸收、传递和转化光能的色素以及光反应所需的酶,是光反应的场所。

4、基质中含有暗反应所需的酶,是进行暗反应的场所。

5、光合色素的相关知识。

(1)叶绿体色素的种类及含量:叶绿素a叶绿素(3/4)叶绿素b叶绿体色素胡萝卜素类胡萝卜素(1/4)叶黄素(2)叶绿体色素的分布:叶绿体类囊体薄膜上。

(3)叶绿体色素的功能:吸收,传递(4种色素),转化光能(只有少量的叶绿素a把光能转为电能)(4)影响叶绿素合成的因素:①光照:光是影响叶绿素合成的主要条件,一般植物在黑暗中不能合成叶绿素,因而叶片发黄。

(例如韭黄,蒜黄)②温度:温度可影响与叶绿素合成有关的酶的活性,进而影响叶绿素的合成。

低温(秋末)时,叶绿素分子易被破坏,而使叶子变黄。

③必需元素:叶绿素中含N、Mg等必需元素,缺乏N、Mg将导致叶绿素无法合成,叶变黄。

另外,Fe是叶绿素合成过程中某些酶的辅助成分,缺Fe也将导致叶绿素合成受阻,叶变黄。

(5)叶绿体色素的吸收光谱:①叶绿体中的色素只吸收可见光,而对红外光和紫外光等不吸收。

②叶绿素a和叶绿素b主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素)主要吸收蓝紫光。

色素对绿光吸收最少。

对其他波段的光并非不吸收,只是吸收量较少。

经过色素吸收后,光谱出现两条黑带。

说明:叶绿体中的色素主要吸收红光和蓝紫光。

(6)叶绿体色素的性质:易溶于酒精、丙酮和石油醚等有机溶剂,不溶于水,叶绿素的性质不稳定,易被破坏,类胡萝卜素性质相对稳定。

(7)植物叶片的颜色与所含色素的关系:正常绿色正常叶片的叶绿素和类胡萝卜素的比例约为3∶1,且对绿光吸收最少,所以正常叶片总是呈现绿色叶色变黄寒冷时,叶绿素分子易被破坏,类胡萝卜素较稳定,显示出类胡萝卜素的颜色,叶子变黄叶色变红秋天降温时,植物体为适应寒冷,体内积累了较多的可溶性糖,有利于形成红色的花青素,而叶绿素因寒冷逐渐降解,叶子呈现红色6、色素的提取和分离实验。

高中生物光合作用的知识点

高中生物光合作用的知识点

高中生物光合作用的知识点光合作用是生命活动中非常重要的一个过程,它使绿色植物、蓝藻、叶绿体等能够将阳光转化为化学能,为生命提供能量。

以下是高中生物光合作用的知识点。

1. 光合作用的定义和概念光合作用是一种生物化学过程,是指绿色植物、藻类和一些细菌利用光能将二氧化碳和水转化为有机物,并且产生氧气的过程。

光合作用的公式如下:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2。

光合作用的化学方程式表示了光合作用所需的反应物、产物和光能的作用。

2. 光合作用的反应过程光合作用可以分为两个阶段:光能转化和化学反应。

其中,光能转化是指光能被吸收,通过叶绿体内的色素分子传递,最终转化为 ATP 和 NADPH;化学反应则是指利用 ATP 和NADPH,将二氧化碳和水通过碳同化作用和光合综合作用合成糖类等有机物。

具体地说,光合作用的反应过程包括以下几个步骤:(1)色素吸收光能:光合作用能够进行的前提是光能能够被吸收。

这一过程是通过叶绿体内存在的光合色素实现的,如叶绿素、类胡萝卜素、叶黄素、茄红素等。

(2)光能转化为 ATP 和 NADPH:吸收到光能的光合色素通过一系列电子传递过程,将光能转化为能量相对较高的ATP 和 NADPH。

这一过程被称作光能转化阶段,也被称为光反应。

(3)二氧化碳固定和糖合成:这一过程又称碳同化作用,是指将二氧化碳转化为有机物。

碳同化作用通过酶催化,将二氧化碳和 NADPH 转化为糖类,其中最重要的酶就是叶绿素。

(4)产生氧气:光合作用最终的产物包括了糖类和氧气。

光合作用释放出的氧气,在维持生命过程中扮演着至关重要的角色。

同时,能量不足时也可以利用糖类进行呼吸作用,将其转化为 ATP。

3. 光合作用与生态系统光合作用是维持生态系统稳定的重要因素。

在环境破坏、自然灾害等情况下,光合作用会受到极大的影响。

例如,空气污染会导致光合作用产生的氧气质量下降,影响人类的呼吸系统健康。

同时,地球磁层失衡、太阳风暴等因素也会影响光合作用。

高中生物必修1第五章重点知识整理(呼吸作用、光合作用)

高中生物必修1第五章重点知识整理(呼吸作用、光合作用)

高中生物必修1第五章重点知识整理(呼吸作用、光合作用)呼吸作用一、呼吸作用过程 1、有氧呼吸总反应式及物质转移: 2、无氧呼吸二、O 2浓度对细胞呼吸的影响★当CO 2释放总量最少时,生物呼吸作用最C 6H 2O+能量O 2浓度CO热能(内能) ATP 中活跃的化学弱,最宜存放。

—1—光与光合作用一、“绿叶中色素的提取和分离”实验中滤纸条上色素分布胡萝卜素:橙黄色叶黄素:黄色叶绿素a:蓝绿色叶绿素b:黄绿色叶绿体中的色素叶绿素类胡萝卜素叶绿素a(蓝绿色)叶绿素b(黄绿色)胡萝卜素(橙黄色)叶黄素(黄色)含量排名︓2主要吸收:主要吸收:二、光合作用过程总反应式:物质转移(以生成葡萄糖为例):三、光照和CO 2浓度变化对植物细胞内C 3、C 5、[H]、ATP 和O 2及(CH 2O)含量的影响CO 2+H 2O光能叶绿体四、专有名词辨析1、实际光合作用速率(强度):真正的光合作用强度。

2、净光合作用速率(强度):表现光合作用速率,可直接测得。

衡量量:O 2释放量、CO 2吸收量、有机物积累量。

3、呼吸作用速率:衡量量:O 2消耗量、CO 2产生量、有机物消耗量。

—2—五、环境因素对光合作用强度的影响 1、光照强度、光质对光合作用强度的影响2、CO 2浓度对光合作用强度的影响3、温度对光合速率的影响呼吸作用和光合作用关系(1)黑暗 (2)光合作用强度=呼吸作用强度—一、高中生物反应式CO 2 吸收 (O 2CO 2 释放 (O 2吸收CO 2放出CO 2O(3)光合作用强度﹥呼吸作用强度 CO 2✧ 光合作用产生的O 2—呼吸作用消1、光合作用2、有氧呼吸3、酒精发酵4、乳酸发酵5、醋酸发酵二、能产生水的细胞器:核糖体、线粒体、叶绿体(暗反应)、高尔基体(形成纤维素:单糖→多糖) 三、肝脏分泌胆汁,胆汁为消化液其中无消化酶,其消化方式为物理消化即:胆汁对脂肪颗粒起乳化作用。

四、寒冷时体温调节主要为 神经调节、体液调节 主要增加产热,减少散热。

高一的光合作用知识点梳理

高一的光合作用知识点梳理

高一的光合作用知识点梳理光合作用是生物界中最重要的一种化学反应,是植物和一些微生物用光能将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气的过程。

下面将为你梳理高一光合作用的知识点。

1. 光合作用的反应方程式光合作用的反应方程式如下:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O22. 光合作用的基本过程光合作用主要包括两个阶段:光能捕捉反应和光合糖生成反应。

- 光能捕捉反应:叶绿素吸收光能,将光能转化为高能电子,同时产生氧气。

- 光合糖生成反应:高能电子经过光合色素系统传递,最终将光能转化为化学能,并用于将二氧化碳还原为光合糖。

3. 光合色素光合色素是吸收光能并转化为化学能的关键分子,其中最重要的是叶绿素。

- 叶绿素a:吸收蓝绿光和红光,反射绿光。

- 叶绿素b:吸收蓝光和红橙光,反射黄绿光。

- 类胡萝卜素:吸收蓝绿光和蓝光,反射黄橙红光。

4. 光合色素系统光合色素系统是光合作用中光能转化的核心部分,包括光合系统Ⅰ和光合系统Ⅱ。

- 光合系统Ⅰ:吸收长波长光,将光能转化为电子能,并将电子传递至光合系统Ⅱ。

- 光合系统Ⅱ:吸收短波长光,将光能转化为高能电子,并用于光合糖生成反应。

5. 光合作用与呼吸的关系光合作用与呼吸是相互依赖的两个过程。

- 光合作用生成的光合糖提供给细胞进行呼吸,产生细胞所需的能量。

- 呼吸产生的二氧化碳为光合作用提供原料,促进光合作用的进行。

6. 光合作用的调节因素光合作用的速率受到多种因素的调节。

- 光照强度:光照强度增加,光合速率也增加,但光强过强时会抑制光合作用。

- 温度:适宜的温度有利于酶的活性,过高或过低的温度都会影响光合作用的进行。

- 二氧化碳浓度:二氧化碳浓度的增加会促进光合作用的进行,但过量的二氧化碳不一定能提高光合速率。

7. 光合作用的意义光合作用在生命系统中具有重要的意义。

- 光合作用为地球上的生物提供了氧气。

- 光合作用产生的光合糖是植物和一些微生物的能量来源。

高中生物光合作用的知识点3篇

高中生物光合作用的知识点3篇

高中生物光合作用的知识点
第一篇:光合作用的基本概念和反应类型
光合作用是指绿色植物和一些藻类在光的作用下,将光能转化为化学能,合成有机物质的过程。

绿色植物和藻类是光合作用的主要执行者,它们利用叶绿素等色素吸收太阳光能,将CO2和水转化为有机物质,并放出氧气。

光合作用的反应类型分为光反应和暗反应。

光反应是在光的作用下进行的,其基本反应方程式为:
2H2O + 2NADP+ + 3ADP + 3Pi + 光能→ O2 + 2NADPH + 3ATP
该反应发生在叶绿体中的光系统Ⅰ和光系统Ⅱ中,主要作用是将太阳能转化为电能和化学能。

其中,光系统Ⅱ负责产生ATP和氧气,光系统Ⅰ负责产生NADPH。

暗反应是在光照的条件下和黑暗条件下进行的,其基本反应方程式为:
3CO2 + 9ATP + 6NADPH + 6H+ → C3H6O3-Phosphate + 6NADP+ + 9ADP + 8Pi + H2O
该反应发生在叶绿体中的基质中,主要作用是将光反应中产生的ATP和NADPH利用起来,将CO2转化为C3H6O3-Phosphate,最终产生葡萄糖。

总的来说,光合作用是植物生長的关键步骤,能夠将太阳能转化为有机物质,为植物生长提供充足的能量。

所以说,光合作用是生态系统中非常重要的一环。

高中生物知识点:光合作用

高中生物知识点:光合作用

高中生物知识点:光合作用
1. 光合作用的定义
光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气的过程。

它是地球生物圈中最为重要的能量转化过程之一。

2. 光合作用的反应方程式
光合作用的反应方程式如下:
光合作用:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2
该方程式表示,光合作用将光能转化为葡萄糖(C6H12O6)和氧气(O2),同时消耗二氧化碳(CO2)和水(H2O)。

3. 光合作用的过程
光合作用可以分为光能捕捉和光化学反应两个阶段。

光能捕捉阶段
光能捕捉阶段发生在叶绿素分子中的光合色素复合物中。

在这个阶段中,叶绿素分子吸收光能并将其转化为化学能,进而激发电子。

光化学反应阶段
光化学反应阶段发生在叶绿体中的光合体系中。

在这个阶段中,激发的电子经过光合色素分子间的传递,最终用于还原NADP+和
生成ATP。

4. 光合作用的条件
光合作用需要一定的条件才能正常进行:
- 光能:光合作用依赖于阳光提供的光能,因此只能在光照充
足的环境中进行。

- 光合色素:植物细胞内的叶绿素是光合作用的关键色素,它
能够吸收光能并驱动光合作用的进行。

- 二氧化碳和水:光合作用需要二氧化碳和水作为反应物质。

二氧化碳在植物叶片的气孔中进入叶绿体,水则从植物根部吸收,
并通过管道输送到叶绿体中。

生物高一光合作用重要知识点

生物高一光合作用重要知识点

生物高一光合作用重要知识点光合作用是生物学中一个非常重要的知识点,它是生物体能量转化的基础过程。

下面将从光合作用的定义、过程、光合作用的类型和影响光合作用因素等方面进行详细介绍。

一、光合作用的定义光合作用是指绿色植物和一些蓝藻、藻类等生物利用光能,将二氧化碳和水转化为有机物质,同时释放出氧气的生化过程。

光合作用是所有能量来源的基础,它能够为生物提供能量和有机物质。

二、光合作用的过程光合作用的过程分为光反应和暗反应两个阶段。

1. 光反应:光反应发生在叶绿体中的光合色素分子上,需要阳光的能量来推动。

光反应的过程中,光合色素能够吸收光能并将其转化为化学能,同时释放出氧气。

这个过程可以简单概括为:光能+H2O→氧气+能量富集的化合物。

2. 暗反应:暗反应发生在叶绿体的基质中,不需要阳光的直接参与。

通过暗反应,能量富集的化合物NADPH和ATP被利用,将二氧化碳转化为三碳糖,例如葡萄糖等有机物质。

这个过程可以简单概括为:CO2+能量富集的化合物→有机物。

三、光合作用的类型根据光合作用的机制和生物类型的不同,光合作用可以分为氧化型光合作用和还原型光合作用。

1. 氧化型光合作用:氧化型光合作用是指光合作用过程中,产生氧气作为副产物的类型。

植物中的氧化型光合作用是最常见的光合作用类型。

2. 还原型光合作用:还原型光合作用是指光合作用过程中,没有产生氧气副产物的类型。

通常表现为少氧光合作用的形式,例如蓝藻、紫硅藻等。

四、影响光合作用的因素光合作用的进行受到多种因素的影响,主要包括光照强度、二氧化碳浓度、温度和水分等。

1. 光照强度:光照强度是光合作用进行的重要因素,光照越强,光合作用进行得越快。

然而,当光照强度过大时,光合作用可能会受到光抑制。

2. 二氧化碳浓度:二氧化碳是进行光合作用的重要原料,高浓度的二氧化碳可以促进光合作用速度的提高。

3. 温度:适宜的温度有利于酶的活性,过高或过低的温度都会抑制光合作用的进行。

高中生物知识点归纳光合作用

高中生物知识点归纳光合作用

高中生物知识点归纳光合作用名词:1、光合作用:发生范围(绿色植物)、场所(叶绿体)、能量来源(光能)、原料(二氧化碳和水)、产物(储存能量的有机物和氧气)。

语句:1、光合作用的发现:①1771年英国科学家普里斯特利发现,将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在密闭的玻璃罩内,蜡烛不容易熄灭;将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠不容易窒息而死,证明:植物可以更新空气。

②1864年,德国科学家把绿叶放在暗处理的绿色叶片一半暴光,另一半遮光。

过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色。

证明:绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。

③1880年,德国科学家思吉尔曼用水绵进行光合作用的实验。

证明:叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所,氧是叶绿体释放出来的。

④20世纪30年代美国科学家鲁宾卡门采用同位素标记法研究了光合作用。

第一组相植物提供H218O和CO2,释放的是18O2;第二组提供H2 O和C18O,释放的是O2。

光合作用释放的氧全部来自来水。

2、叶绿体的色素:①分布:基粒片层结构的薄膜上②色素的种类:高等植物叶绿体含有以下四种色素。

A、叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,包括叶绿素a(蓝绿色)和叶绿素b(;B、类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,包括胡萝卜素和叶素3、叶绿体的酶:分布在叶绿体基粒片层膜上(光反应阶段的酶)和叶绿体的基质中(暗反应阶段的酶)。

4、光合作用的过程:①光反应阶段a、水的光解:2H2O→4[H]+O2(为暗反应提供氢)b、ATP的形成:ADP+Pi+光能—→ATP(为暗反应提供能量)②暗反应阶段:a、CO2的固定:CO2+C5→2C3 b、C3化合物的还原:2C3+[H]+ATP→(CH2O)+C55、光反应与暗反应的区别与联系:①场所:光反应在叶绿体基粒片层膜上,暗反应在叶绿体的基质中。

②条件:光反应需要光、叶绿素等色素、酶,暗反应需要许多有关的酶。

③物质变化:光反应发生水的光解和ATP的形成,暗反应发生CO2的固定和C3化合物的还原。

高中生物必修一光合作用知识点复习

高中生物必修一光合作用知识点复习

高中生物必修一光合作用知识点复习光合作用是历年高中考试的重点、难点,所以学好,复习好光合作用是必需的,下面是店铺给大家带来的高中生物必修一光合作用知识点复习,希望对你有帮助。

高中生物光合作用知识点一、要点梳理(一)叶绿体中的色素1.分布:叶绿体基粒的囊状结构。

2.功能:吸收光能,传递光能,转化光能(只有较少数处于特殊状态的叶绿素a分子)。

3.特性:不溶于水,能溶于酒精、丙酮和石油醚等。

4.分类及层析后位置色素种类吸收光谱滤纸条上的位置叶绿素叶绿素a(蓝绿色)红光和蓝紫光叶绿素b(黄绿色)红光和蓝紫光类胡萝卜素胡萝卜素(橙黄色)蓝紫光叶黄素(黄色)蓝紫光5.“叶绿体中色素的提取和分离”实验(1)实验中几种化学物质的作用:丙酮作为提取液,可溶解叶绿体中的色素;层析液用于分离色素;二氧化硅破坏细胞结构,使研磨充分;碳酸钙可防止研磨过程中色素被破坏。

(2)实验的关键之处:研磨要迅速、充分,叶绿素不稳定,易被破坏,充分研磨是为了提取较多的色素;滤液收集后,要及时用棉塞将试管口塞紧,以防止滤液挥发;滤液细线不仅要细、直,而且要含有较多的色素,因此要在滤液干后,重复画2~3次;滤纸上的滤液细线不能触到层析液,否则会使滤液中的色素溶解于层析液中,滤纸条上得不到色素带。

(3)色素提取液颜色淡的原因分析:研磨不充分,色素未能充分提取出来;未加CaC03,叶绿素分子被破坏;剪取叶片太少或加入丙酮太多,色素提取液浓度过低。

(二)光合作用的过程根据反应过程是否需要光能,将光合作用分为光反应和暗反应两个阶段。

对于这两个阶段,可以采用“列表”比较的方法,加强对知识的理解与掌握。

1.区别物质:光反应阶段产生的[H],在暗反应阶段用于还原C3。

能量:光反应阶段生成的ATP,在暗反应阶段中将其储存的化学能释放出来,帮助C3形成糖类,ATP中的化学能则转化为储存在糖类中的化学能。

(三)影响光合作用的因素及在生产上的应用(四)影响光合作用的某个条件在短时间内对叶绿体中某些化合物含量(产生速率)的影响当光照强度、CO2浓度突然发生改变时,短时间内会直接影响C3、C5、[H]、ATP及(CH2O)生成量,进而影响叶肉细胞中这些物质的含量。

高中生物必修一关于光合作用的总结和解析

高中生物必修一关于光合作用的总结和解析

高中生物必修一关于光合作用的总结和解析
这是高中的重点内容!
光反应:在有光照的条件下,植物叶片中叶绿体的类囊体薄膜吸收光能将水分解〔这叫做水的光解〕生成氧气和还原氢〔H〕还有一些能量〔ATP〕其中氧气供给细胞线粒体有氧呼吸或释放到空气〔H〕和ATP参加下一步反应,至此光反应结束。

暗反应:场所转移到类囊体基质,〔H〕与从外界吸收的二氧化碳结合形成两个C3〔叫做CO2的固定〕然后在能量和多种酶的参与下还原成C5和有机物〔糖〕整个过程就是这样。

需要注意的几点!
1.光反应产生的ATP专用于暗反应阶段供能,不能给细胞其他生化反应供能。

2.所有产生的氧气首先满足细胞有氧呼吸需要而多余的释放,不足从外界吸收。

3.关于C3和C5的关系,本人自己理解 C5好似一种载体,搭载着二氧化碳后叫C3,形成有机物后又恢复成C5,如此循环。

如果二氧化碳不足 C5无法形成C3,且C3会继续转化成有机物和C5,所以造成C5积累。

反之如果光照停止〔H〕就不足,C5结合二氧化碳形成的C3没有去路就会积累,由于C5不断变成C3 而C3没有〔H〕转化受阻所以C5会减少。

就是这么个关系。

所以说光反应停止暗反应也会在不久之后停止。

若暗反应二氧化碳不足,光反应也没有意义,要看好它们之间的联系与制约关系〔光反应与暗反应是通过〔H〕和ATP建立起的连接〕。

高中生物必修1光合作用知识点全面总结材料(word20页)

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第三单元之—光合作用一、叶绿体的结构与功能(一)叶绿体的结构模型.(二)相关知识1、.叶绿体是真核细胞进行光合作用的场所2、叶绿体由两层膜(内膜和外膜)包围而成,内部有许多基粒,基粒和基粒之间充满了基质。

3、每个基粒都有许多个类囊体构成,类囊体薄膜上含有吸收、传递和转化光能的色素以及光反应所需的酶,是光反应的场所。

4、基质中含有暗反应所需的酶,是进行暗反应的场所。

5、光合色素的相关知识。

(1)叶绿体色素的种类及含量:叶绿素a叶绿素(3/4)叶绿素b叶绿体色素胡萝卜素类胡萝卜素(1/4)叶黄素(2)叶绿体色素的分布:叶绿体类囊体薄膜上。

(3)叶绿体色素的功能:吸收,传递(4种色素),转化光能(只有少量的叶绿素a把光能转为电能)(4)影响叶绿素合成的因素:①光照:光是影响叶绿素合成的主要条件,一般植物在黑暗中不能合成叶绿素,因而叶片发黄。

(例如韭黄,蒜黄)②温度:温度可影响与叶绿素合成有关的酶的活性,进而影响叶绿素的合成。

低温(秋末)时,叶绿素分子易被破坏,而使叶子变黄。

③必需元素:叶绿素中含N、Mg等必需元素,缺乏N、Mg将导致叶绿素无法合成,叶变黄。

另外,Fe是叶绿素合成过程中某些酶的辅助成分,缺Fe也将导致叶绿素合成受阻,叶变黄。

(5)叶绿体色素的吸收光谱:①叶绿体中的色素只吸收可见光,而对红外光和紫外光等不吸收。

②叶绿素a和叶绿素b主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素)主要吸收蓝紫光。

色素对绿光吸收最少。

对其他波段的光并非不吸收,只是吸收量较少。

经过色素吸收后,光谱出现两条黑带。

说明:叶绿体中的色素主要吸收红光和蓝紫光。

(6)叶绿体色素的性质:易溶于酒精、丙酮和石油醚等有机溶剂,不溶于水,叶绿素的性质不稳定,易被破坏,类胡萝卜素性质相对稳定。

(7)植物叶片的颜色与所含色素的关系:正常绿色正常叶片的叶绿素和类胡萝卜素的比例约为3∶1,且对绿光吸收最少,所以正常叶片总是呈现绿色叶色变黄寒冷时,叶绿素分子易被破坏,类胡萝卜素较稳定,显示出类胡萝卜素的颜色,叶子变黄叶色变红秋天降温时,植物体为适应寒冷,体内积累了较多的可溶性糖,有利于形成红色的花青素,而叶绿素因寒冷逐渐降解,叶子呈现红色6、色素的提取和分离实验。

生物知识点必修一光合作用

生物知识点必修一光合作用

生物知识点必修一光合作用生物知识点必修一光合作用一、捕获光能的色素叶绿素a(蓝绿色)叶绿素叶绿素b (黄绿色)绿叶中的色素胡萝卜素 (橙黄色)类胡萝卜素叶黄素(黄色)叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。

白光下光合作用最强,其次是红光和蓝紫光,绿光下最弱。

二、实验——绿叶中色素的提取和分离1 实验原理:绿叶中的色素都能溶解在层析液中,且他们在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,绿叶中的色素随着层析液在滤纸上的扩散而分离开。

2 方法步骤中需要注意的问题:(步骤要记准确)(1)、研磨时加入二氧化硅和碳酸钙的作用是什么?二氧化硅有助于研磨得充分,碳酸钙可防止研磨中的色素被破坏。

(2)、实验为何要在通风的条件下进行?为何要用培养皿盖住小烧杯?用棉塞塞紧试管口?因为层析液中的丙酮是一种有挥发性的有毒物质。

(3)、滤纸上的滤液细线为什么不能触及层析液?防止细线中的色素被层析液溶解(4)、滤纸条上有几条不同颜色的色带?其排序怎样?宽窄如何?有四条色带,自上而下依次是橙黄色的胡萝卜素,黄色的叶黄素,蓝绿色的叶绿素a,黄绿色的叶绿素b。

最宽的是叶绿素a,最窄的是胡萝卜素。

三、捕获光能的结构——叶绿体、结构:外膜,内膜,基质,基粒(由类囊体构成)与光合作用有关的酶分布于基粒的类囊体及基质中。

光合作用色素分布于类囊体的薄膜上。

四、光合作用的原理1、光合作用的探究历程:(略)2、光合作用的过程:(熟练掌握课本P103下方的图)总反应式:CO2+H2O、(CH2O)+O2,其中(CH2O)表示糖类。

根据是否需要光能,可将其分为光反应和暗反应两个阶段。

光反应阶段:必须有光才能进行场所:类囊体薄膜上水的光解:H2O、1/2O2+2[H]ATP形成:ADP+Pi+光能、ATP光反应中,光能转化为ATP中活跃的化学能暗反应阶段:有光无光都能进行场所:叶绿体基质CO2的固定:CO2+C5、2C3C3的还原:2C3+[H]+ATP、(CH2O)+C5+ADP+Pi 暗反应中,ATP中活跃的化学能转化为(CH2O)中稳定的化学能联系:光反应为暗反应提供ATP和[H],暗反应为光反应提供合成ATP 的原料ADP和Pi五、影响光合作用的因素及在生产实践中的应用(1)光对光合作用的影响①光的波长叶绿体中色素的吸收光波主要在红光和蓝紫光。

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高中生物必修一光合作用知识点复习
高中生物光合作用知识点
一、要点梳理
(一)叶绿体中的色素
1.分布:叶绿体基粒的囊状结构。

2.功能:吸收光能,传递光能,转化光能(只有较少数处于特殊状态的叶绿素a分子)。

3.特性:不溶于水,能溶于酒精、丙酮和石油醚等。

4.分类及层析后位置
(1)实验中几种化学物质的作用:丙酮作为提取液,可溶解叶绿体中的色素;层析液用于分离色素;二氧化硅破坏细胞结构,使研磨充分;碳酸钙可防止研磨过程中色素被破坏。

(2)实验的关键之处:研磨要迅速、充分,叶绿素不稳定,易被破坏,充分研磨是为了提取较多的色素;滤液收集后,要及时用棉塞将试管口塞紧,以防止滤液挥发;滤液细线不仅要细、直,而且要含有较多的色素,因此要在滤液干后,重复画2~3次;滤纸上的滤液细线不能触到层析液,否则会使滤液中的色素溶解于层析液中,滤纸条上得不到色素带。

(3)色素提取液颜色淡的原因分析:研磨不充分,色素未能充分提取出来;未加CaC03,叶绿素分子被破坏;剪取叶片太少或加入丙酮太多,色素提取液浓度过低。

(二)光合作用的过程
根据反应过程是否需要光能,将光合作用分为光反应和暗反应两个阶段。

对于这两个阶段,可以采用列表比较的方法,加强对知识的理解与掌握。

1.区别
能量:光反应阶段生成的ATP,在暗反应阶段中将其储存的化学能释放出来,帮助C3形成糖类,ATP中的化学能则转化为储存在糖类中的化学能。

(三)影响光合作用的因素及在生产上的应用
合理施肥(增施有机肥和化肥),中耕松土。

无土栽培时,要注意通气及时更新培养液和适当加水稀释。

当光照强度、CO2浓度突然发生改变时,短时间内会直接影响C3、C5、[H]、ATP及(CH2O)生成量,进而影响叶肉细胞中这些物质的含量。

具体可参照下表:
C3植物和C4植物是按照固定CO2的途径为依据来划分的。

C3植物只有C3途径,而C4植物有C3和C4两条途径。

C3植物的维管束鞘细胞内无叶绿体,C4植物的维管束鞘细胞内含有无基粒的叶绿体且细胞比较大。

此外,C4植物有典型的花环型结构,即围绕着维管束鞘细胞的是一部分叶肉细胞,而C3植物无此特点。

可列表如下:
所谓光补偿点是指植物在一定的光照下,光合作用吸收CO2的呼吸作用数量达到平衡状态的光照强度。

光饱和点是指在一定的光强范围内,植物的光合强度随光照度的上升而增加,当光照度上升到某一数值之后,光合强度不再继续提高时的光照强度。

如果植物长期处于光补偿点以下,植物将不能正常生长。

右图:a点为光补偿点,b点则为光饱和点。

(2)相关移动问题
①上图代表是阴生植物,如果改为阳生植物,a、b两点则如何移动?
阳生植物的光补偿点和光饱和点都高于阴生植物,故a、b 点均应向右移。

②当温度或CO2浓度改变时,植物的光补偿点在坐标轴上
的位置将怎样移动?
植物的光补偿点和光饱和点不是固定数值,它们会随外界条件的变化而变动。

例如,当CO2浓度增高或温度降低时,呼吸作用减弱,因此光补偿点降低,a点向左移。

在封闭的温室中,温度较高,CO2较少,这会使光补偿点提高而对光合积累不利。

在这种情况下应适当降低室温,通风换气,或增施CO2才能保证光合作用的顺利进行。

③当土壤或培养液中缺乏Mg时,a点如何移动?
因为Mg中植物生长必须的矿质元素,与叶绿素的合成密切相关,缺Mg时植物对光能的利用率下降,因此a点必须向右移才能使得此时:光合作用强度=呼吸作用强度。

2.关于CO2补偿点和CO2饱和点移动问题
(1)相关概念
CO2补偿点是指植物光合作用吸收的CO2量等于呼吸作用放出的CO2量时外界的CO2浓度。

CO2饱和点是指在一定CO2浓度范围内,植物的光合速率随CO2浓度增加而增加,但达到一定程度时再增加CO2浓度,光合速率不再增加时的外界CO2浓度。

如果植物长期处于CO2补偿点以下,植物将不能正常生长。

一般说来,C4植物的CO2补偿点和饱和点都低于C3植物。

如右图:a点为CO2补偿点,b点则为CO2饱和点。

(2)相关移动问题
①上图代表C3植物,如果改为C4植物,图像如何?
与C3植物相比,C4植物由于CO2泵的存在,CO2补偿点和CO2均低于C3植物,这是判断C4植物的标准之一,因此a、b两点均左移。

如右图中,植物B是C4植物,因它在较低CO2浓度下有较高的CO2交换速度。

②如果光照强度增加,a、b两点如何移动?
因为a点的含义是光合作用强度等于呼吸作用强度,如果光照强度适当增强,光合作用增强(呼吸作用不变),则合成的有机物大于呼吸作用,须通过降低CO2浓度来达到补偿点植物光合作用的CO2补偿点降低,a点左移;光照增强,光反应增大,产生更多的[H]和ATP,促进了暗反应的进行,所以吸收的CO2量增多,b点右移。

高中生物影响光合作用的因素考点
光照
光合作用是一个光生物化学反应,所以光合速度随着光照强度的增加而加快。

但超过一定范围之后,光合速度的增加转慢,直到不再增加,这是因为光照促进的是光反应过程,而暗反应的能力(CO2、酶的催化效率等)是有限的。

2二氧化碳
CO2是绿色植物光合作用的原料,它的浓度高低影响了光合作用暗反应的进行。

在一定范围内提CO2浓度能提高光合速,CO2浓度达到一定水平之后,光合作用速度不再增加,这是因为光反应的产物有限。

3温度
光合作用中的暗反应是由酶所催化的化学反应,而温度直接影响酶的活性。

温度与光合作用速度的关系,实则上就像酶与温度之间的关系,有一个最适温度。

4矿质元素
矿质元素直接或间接影响光合作用。

例如:N:是构成叶绿素、酶、ATP、NADP 等的元素。

P:是构成ATP、NADP 等的元素。

Mg:是构成叶绿素的元素。

5水分
水分是光合作用原料之一,缺乏时可使光合速度下降。

6日变化
白天进行光合作用,一般是中午较高,但在炎热的夏季,中午光合作用速度下降,出现午休现象。

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