高中生物---光合作用-知识点全面总结
高中生物光合作用知识要点总结

高中生物光合作用知识要点总结高中生物光合作用知识要点总结光合作用是生物最基本的物质代谢和能量代谢,是所有生物直接或间接的物质和能量来源,光合作用的知识点也是高中生物的重点。
下面是店铺为大家整理的高中生物必备知识,希望对大家有用!高中生物光合作用知识一、光合作用的概念、反应式及其过程1.概念及其反应式光合作用是指绿色通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。
总反应式:CO2+H2O───→(CH2O)+O2反应式的书写应注意以下几点:(1)光合作用有水分解,尽管反应式中生成物一方没有写出水,但实际有水生成;(2)“─→”不能写成“=”。
对光合作用的概念与反应式应该从光合作用的场所——叶绿体、条件——光能、原料——二氧化碳和水、产物——糖类等有机物和氧气来掌握。
2.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:2 C3+[H]+ATP→(CH2O)+ C5复习光合作用过程,应注意:一是光合作用两个阶段的划分依据——是否需要光能;二是应理清两个反应阶段在场所、条件、原料、结果、本质上的区别与联系(下表)。
二、光合作用的意义1.生物进化方面:一是光合作用产生的O2为需氧型生物的出现提供了可能;二是O2在一定条件下形成的臭氧(O3)吸收紫外线,减弱太阳辐射对生物的影响为水生生物到达陆地提供了可能;三是光合作用产生的大量有机物为较高级异养型生物的出现提供了可能。
2.现实意义:提高光合作用效率,解决粮食短缺问题。
主要应满足光合作用所需条件,内部条件——植物所需的各种矿质元素、光合作用的面积(适当密植),外部条件——充足的原料(CO2和H2O)、适宜的光照、较长的光合作用时间。
高中生物基础知识生态工程的实例和发展前景1、生态工程的.实例分析类型主要原理注意问题农村综合发展型生态工程物质循环再生原理、整体性原理、物种多样性原理①核心:沼气工程②优点:农林牧副渔全面发展;开发可更新资源,减少环境污染小流域综合治理整体性原理、协调与平衡原①“综合”表现在同时考虑到生态效益和经济效益生态工程理、工程学原理②不同气候带、不同自然条件和不同经济发展水平的地区,生态工程模式应各具特色大区域生态系统恢复工程物种多样性原理、协调与平衡原理、整体性原理工程建设中应注意的问题:①考虑树种生态适应性问题,种植适宜品种②考虑树种多样性,保证防护林体系稳定③不同地区应根据当地情况采取不同策略湿地生态恢复工程协调与平衡原理、整体性原理主要措施:退耕还林主要困难:解决迁出湖区居民的生计问题矿区废弃地的生态恢复工程系统学和工程学原理①种植耐旱的灌木、草和树②确定合理载牧量③改良表土城市环境生态工程协调与平衡原理、整体性原理①解决大气污染措施:禁止使用有铅汽油②水污染:减少或禁止污水排放,进行污水净化2、生态工程的发展前景(1)“生物圈2号”生态工程实验启示:使人类认识到与自然和谐共处的重要性,深化了我们对自然规律的认识,即自然界给人类提供的生命支持服务是无价之宝。
高中生物光合作用知识点总结

高中生物光合作用知识点总结定义:光合作用是绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。
反应场所:主要在叶绿体的类囊体薄膜上进行,而暗反应(碳反应)则在叶绿体基质中进行。
光反应:水的光解:在光下,叶绿体中的色素吸收光能,将水分解为氧气和[H]。
ATP的生成:在光反应中,利用光能合成ATP,提供暗反应所需的能量。
色素吸收光能:叶绿素和类胡萝卜素主要吸收红光和蓝紫光,将光能传递给少数特殊状态的叶绿素a分子,引发光反应。
暗反应(碳反应):CO₂的固定:在暗反应开始时,CO₂与五碳化合物(C₅)结合生成两个三碳化合物(C₃)。
C₃的还原:在光反应中生成的[H]和ATP作用下,C₃被还原为三碳糖(C₃H₆O₃),并释放出能量。
五碳化合物的再生:三碳糖的一部分合成五碳化合物(C₅),完成五碳化合物的再生。
糖类的合成:三碳糖的另一部分转化为葡萄糖或其他糖类。
光暗反应的联系:光反应产生的[H]和ATP是暗反应的原料,暗反应产生的五碳化合物是光反应的产物。
二者相互依存,缺一不可。
影响因素:光照强度:直接影响光反应速率,间接影响暗反应速率。
CO₂浓度:直接影响暗反应速率。
温度:通过影响酶的活性来影响光合作用速率。
矿质元素和水:矿质元素是叶绿素的组成成分,水是光合作用的光反应和暗反应的原料。
光合作用的意义:为生物圈提供有机物和氧气。
维持大气中氧和二氧化碳的平衡。
对生物的进化有重要作用,对地球的温室效应有重要影响。
以上仅为光合作用的基础知识点总结,更深入的理解和掌握可能需要通过更多的学习和实践来实现。
高中生物光合作用知识点总结

高中生物光合作用知识点总结光合作用是生物体中发生的一种重要的生化过程,通过光合作用,植物可以利用光能将二氧化碳和水转化为有机物,同时释放出氧气。
光合作用是维持地球上所有生物生存的关键过程之一,它不仅为植物提供能量和营养物质,还为其他生物提供氧气,并且调节着地球上的气候。
光合作用的主要步骤包括光能捕捉、光化学反应和暗反应三个过程。
下面将对这三个过程进行详细的介绍。
1. 光能捕捉光合作用的第一步是光能捕捉,植物通过叶绿素等色素分子吸收光能。
叶绿素是光合作用中最重要的色素之一,它可以吸收光谱中的红光和蓝光,而绿光则被反射出来,所以植物叶子呈现绿色。
光能捕捉发生在植物叶子的叶绿体中,叶绿体是一种专门用来进行光合作用的细胞器。
2. 光化学反应在光能捕捉后,光化学反应开始进行。
光化学反应发生在叶绿体的脉络膜上,其中包含许多色素分子。
在光化学反应中,吸收到的光能被转化为化学能,同时释放出了氧气。
在光化学反应中,水分子被分解成氧气、氢离子和电子。
氢离子和电子会被用于下一个过程——暗反应。
3. 暗反应暗反应也被称为Calvin循环,它发生在叶绿体的基质中。
在暗反应中,利用光化学反应产生的氢离子和电子,植物将二氧化碳转化为有机物(例如葡萄糖)。
暗反应是光合作用的核心步骤,它需要通过一系列酶的催化作用完成。
暗反应不依赖光能,因此可以在黑暗中进行。
此外,光合作用中还有一些其他重要的知识点:1. 光合作用对环境的影响:光合作用通过吸收二氧化碳和释放氧气,调节了地球上的气候。
光合作用还是地球上所有食物链的起点,提供了所有生物的能量源。
2. 光合作用与呼吸作用的关系:光合作用和呼吸作用是相互依赖的。
光合作用产生的有机物可以被用于呼吸作用产生能量,而呼吸作用产生的二氧化碳则可以被光合作用利用。
3. 光合作用的影响因素:光合作用的速率受到光强度、温度和二氧化碳浓度等因素的影响。
光强度越高、温度适宜以及二氧化碳浓度越高,光合作用的速率也越快。
高中生物—光合作用知识点全面总结

高中生物—光合作用知识点全面总结一、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。
光合作用必背知识点

光合作用必背知识点一、光合作用的概念。
1. 光合作用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着能量的有机物,并释放出氧气的过程。
反应式为:6CO_2 + 12H_2O →(光能, 叶绿体) C_6H_12O_6+6O_2 + 6H_2O。
二、光合作用的场所 - 叶绿体。
1. 结构。
- 双层膜结构。
- 内部有许多基粒,基粒由类囊体堆叠而成。
类囊体薄膜上分布着光合色素(叶绿素和类胡萝卜素)和与光反应有关的酶。
- 叶绿体基质中含有与暗反应有关的酶,还有少量的DNA和RNA。
2. 光合色素。
- 叶绿素(叶绿素a和叶绿素b):主要吸收红光和蓝紫光。
叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色。
- 类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素):主要吸收蓝紫光。
胡萝卜素呈橙黄色,叶黄素呈黄色。
三、光合作用的过程。
1. 光反应阶段。
- 场所:叶绿体的类囊体薄膜上。
- 条件:光、色素、酶。
- 物质变化。
- 水的光解:2H_2O →(光能) 4[H]+O_2。
- ATP的合成:ADP + Pi+能量 →(酶) ATP(此能量来自光能)。
- 能量变化:光能转变为活跃的化学能(储存在ATP和[H]中)。
2. 暗反应阶段(卡尔文循环)- 场所:叶绿体基质。
- 条件:酶、[H]、ATP、CO_2。
- 物质变化。
- CO_2的固定:CO_2 + C_5 →(酶) 2C_3。
- C_3的还原:2C_3 →([H]、ATP、酶) (CH_2O)+C_5。
- 能量变化:活跃的化学能转变为稳定的化学能(储存在有机物中)。
四、影响光合作用的因素。
1. 光照强度。
- 在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增强而增强。
当光照强度达到一定值时,光合作用强度不再随光照强度的增强而增加,此时达到光饱和点。
- 光照强度较低时,植物只进行呼吸作用,随着光照强度增强,光合作用强度与呼吸作用强度相等时的光照强度称为光补偿点。
2. 温度。
- 温度通过影响酶的活性来影响光合作用。
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。
高中生物光合作用知识点总结

高中生物光合作用知识点总结光合作用是植物、某些细菌和藻类通过光能将无机物转化为有机物的过程,同时释放氧气。
以下是高中生物中光合作用的知识点总结:1. 光合作用的定义:光合作用是植物、藻类和某些细菌利用光能将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气的过程。
2. 光合作用的重要性:- 是生态系统能量流动的起点。
- 为生物圈提供氧气和有机物。
- 促进了大气中氧气的积累。
3. 光合作用的过程:- 光依赖反应:在叶绿体的类囊体膜上进行,需要光能,产生ATP和NADPH。
- 光合磷酸化:光能转化为化学能,储存在ATP中。
- 光合电子传递链:光能激发叶绿素分子,电子在一系列电子受体间传递。
- 光合色素:主要包括叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素和叶黄素,其中叶绿素a是主要的光合色素。
4. 光合作用的场所:主要在植物的叶绿体中进行。
5. 光合作用的条件:- 光照:提供必要的光能。
- 二氧化碳:作为原料之一。
- 水:作为原料之一,同时参与光依赖反应。
6. 光合作用的产物:- 葡萄糖:是光合作用的主要产物,用于植物的生长和维持生命活动。
- 氧气:作为副产品释放到大气中。
7. 光合作用的类型:- C3植物:大多数植物,光合作用的主要途径。
- C4植物:如玉米、甘蔗等,具有特殊的二氧化碳固定机制,提高光合效率。
- CAM植物:如仙人掌,通过夜间固定二氧化碳,减少水分蒸发。
8. 光合作用的光反应和暗反应:- 光反应:在光照下进行,产生ATP和NADPH。
- 暗反应(Calvin循环):不依赖光照,利用ATP和NADPH将二氧化碳转化为有机物。
9. 光合作用的调控:- 光强、温度、水分等环境因素都会影响光合作用的效率。
10. 光合作用与呼吸作用的关系:- 呼吸作用是光合作用的逆过程,消耗有机物,释放能量。
11. 光合作用的限制因素:- 光强、二氧化碳浓度、温度、水分等。
12. 光合作用与全球气候变化:- 植物的光合作用对全球碳循环有重要影响,有助于缓解温室效应。
光合作用重点知识总结

光合作用重点知识总结光合作用是光能转化为化学能的过程,是地球上生物能量来源的关键。
通过光合作用,植物能够利用阳光、水和二氧化碳合成有机物质,并释放出氧气。
本文将从光合作用的基本原理、光合作用的过程以及影响光合作用的因素等方面进行总结。
一、光合作用的基本原理光合作用的基本原理是利用叶绿素等色素分子吸收光能,将其转化为化学能,进而参与光合作用过程中的化学反应。
光合作用主要发生在植物叶绿体中的叶绿体膜上,其中包含光合色素复合物。
在光合色素复合物中,光能被吸收并通过电子传递链路传递,最终产生ATP 和NADPH。
二、光合作用的过程光合作用可分为两个阶段:光反应和暗反应。
1. 光反应:光反应发生在光合体中的光合色素复合物上。
光反应需要光能,同时产生ATP和NADPH。
在光反应中,光能被吸收并激发光合色素复合物中的电子,这些激发态电子经过电子传递链路,最终产生ATP。
此外,光能还用于将NADP+还原为NADPH,作为暗反应的还原剂。
2. 暗反应:暗反应发生在光反应结束后,在叶绿体质体内的基质中进行。
暗反应利用ATP和NADPH,将二氧化碳还原为有机物质。
主要包括光合碳同化的三个过程:固定、还原和再生。
固定过程由RuBisCO催化,将CO2与RuBP反应,产生糖磷酸。
还原过程利用ATP和NADPH将糖磷酸还原为糖,最终产生葡萄糖。
再生过程通过糖磷酸反应生成RuBP,以继续进行固定过程。
三、影响光合作用的因素光合作用受到诸多因素的调节,包括光强、温度、二氧化碳浓度等。
1. 光强:光合作用的速率与光强呈正相关关系。
适宜的光强可以提高光合色素复合物的激发态电子数量,从而增加ATP和NADPH的产生量。
然而,过高的光强会导致光合色素复合物的破坏,进而抑制光合作用。
2. 温度:适宜的温度有利于光合作用的进行。
在较低温度下,光合酶活性较低,影响暗反应的进行。
而在过高的温度下,则可能引发酶的变性,破坏光合作用的过程。
3. 二氧化碳浓度:二氧化碳是进行光合作用的原料之一,其浓度的变化会直接影响光合作用速率。
光合作用的生物知识点总结

光合作用的生物知识点总结一、光合作用的基本过程光合作用是一种复杂的生物化学反应,其基本过程包括光能的吸收、光能的转化、光合色素的参与、光合产物的合成等多个步骤。
1.1 光合作用的发生地点光合作用的主要发生在植物叶绿体的叶绿体内膜系统中的光合膜上,其中主要包括光合色素、载体蛋白和光合酶等。
1.2 光能的吸收光合色素是植物叶绿体内的色素颗粒,其中包括叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素等光合色素分子。
这些分子能够吸收来自太阳的光能,并将其转化为化学能。
1.3 光能的转化当光合色素吸收到光能后,会激发其中的电子,使得这些电子跃迁至更高的能级。
接着,这些高能电子在光合作用的电子传递链中逐步失去能量,并最终被用来合成光合产物。
1.4 光合产物的合成光合作用最终产生的是ATP和NADPH。
这些物质是植物进行生长发育和代谢活动所需的能量与电子供体。
二、光合作用的过程与途径光合作用的过程及途径主要包括光合作用的两个阶段和不同环境条件下的适应性变化。
2.1 光合作用的两个阶段光合作用可以分为光反应与暗反应两个阶段。
光合作用的光反应阶段是在光下进行的,其中光能被转化为ATP和NADPH。
而暗反应阶段则利用这些能量和电子来合成有机物质。
2.2 光合作用的适应性变化光合作用的进行受到光照、温度、二氧化碳浓度以及水分等多个环境因素的影响。
植物在不同环境条件下,会通过调节叶片的气孔开闭、调节叶绿体和光合酶的产生等途径来适应外界环境的变化。
三、光合作用的生物学意义和应用价值光合作用在生物界中具有重要的生物学意义和应用价值,包括对生物能量转化、资源利用、生态环境以及农业生产等方面的影响。
3.1 生物能量转化光合作用是地球上生物界中最重要的能量来源之一,通过光合作用,植物能够将太阳光能转化为化学能,并利用这些能量来维持生长发育和代谢活动。
3.2 资源利用光合作用参与了植物中的碳水化合物(如葡萄糖、淀粉等)的合成,这些有机物质是植物的主要养分来源,也是人类和其他动物的食物来源。
高中生物光合作用知识点总结

高中生物光合作用知识点总结光合作用是生物体利用光能将无机物转化为有机物的过程,是维持地球生态平衡的重要途径。
下面将对高中生物光合作用的相关知识点进行总结。
一、光合作用的基本概念光合作用是指植物和一些单细胞生物在光的作用下,将二氧化碳和水转化为有机物和氧气的化学反应。
这个过程主要发生在植物叶绿体的内膜系统中,包括光合色素的吸收光能、光能转化为化学能、化学能合成有机物等多个步骤。
二、光合作用的反应方程式光合作用的反应方程式可以用化学式表示为:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2其中,CO2代表二氧化碳,H2O代表水,C6H12O6代表葡萄糖,O2代表氧气。
三、光合作用的两个阶段光合作用可以分为光能捕获和光能转化两个阶段。
1. 光能捕获阶段:光合色素吸收光能的过程。
光合色素主要包括叶绿素a、叶绿素b等,它们能吸收不同波长的光。
其中,叶绿素a 的吸收峰在蓝光和红光的波长范围内,而叶绿素b的吸收峰在橙光和蓝绿光的波长范围内。
光合色素吸收光能后,激发电子进入光化学反应中心。
2. 光能转化阶段:光合色素激发的电子经过一系列的传递过程,最终被NADP+接受并还原为NADPH。
同时,光能转化为化学能,用于合成ATP。
这个过程称为光化学反应。
四、光合作用的影响因素光合作用的速率受到多个因素的影响,主要包括光强、温度和二氧化碳浓度。
1. 光强:光合作用的速率随光强的增加而增加,但达到一定光强后会趋于饱和,即光合作用速率不再增加。
2. 温度:适宜的温度可以促进光合作用的进行,但过高或过低的温度都会抑制光合作用的进行。
3. 二氧化碳浓度:二氧化碳是光合作用的底物之一,二氧化碳浓度的增加可以促进光合作用的速率。
五、光合作用的产物和作用光合作用的产物主要包括葡萄糖和氧气。
葡萄糖是植物的主要有机物质,可以被植物用来产生能量和合成其他有机物。
而氧气则释放到大气中,供动物呼吸所需。
光合作用不仅提供了植物的能量和有机物质,还维持了地球上大气中氧气和二氧化碳的平衡。
高中生物|《光合作用》知识点

⾼中⽣物|《光合作⽤》知识点知识点1:⾃养、异养⽣物思考:绿⾊植物是怎样获得各种营养物质的?⼀般把能以⼆氧化碳和⽔为原料,合成有机物质,供给其⾃⾝⽣长、发育和繁殖所需的物质和能量的⽣物都称为⾃养⽣物。
绿⾊植物是通过光合作⽤⾃⾝合成有机物的,所以绿⾊植物是⾃养⽣物。
思考:⼈和动物是怎样获得各种营养物质的?⼈和动物、营腐⽣或寄⽣⽣活的真菌、⼤多数种类的细菌都是依靠摄取外界环境中的有机物来获得各种营养物质的,这样的⽣物都称为异养⽣物。
知识点2:光合作⽤的概念及光合作⽤的发现1、光合作⽤的概念绿⾊植物通过叶绿体,利⽤光能,把CO2和H2O合成储存能量的有机物,并且释放出氧⽓的过程,叫做光合作⽤。
2、光合作⽤的发现(1)17世纪⽐利时海尔蒙特柳苗栽培实验公元前3世纪,古希腊学者亚⾥⼠多德曾经提出,植物⽣长在⼟壤中,⼟壤是构成植物体的原材料。
这⼀观点长期被奉为经典,直到17世纪初布鲁塞尔的医⽣Van Helmont做了⼀个简单⽽有意义的实验,才把这个观点推翻了。
Van Helmont将⼀株2.3kg重的⼩柳树种在重 90.8 kg的⼲⼟中,⽤⾬⽔浇灌 5年,⼩柳树长成重 76.7kg的植株,⽽⼟壤重量只⽐实验开始时减少 57g。
他由此得出结论,即植物是从⽔中取得⽣长所需的物质的。
现在看来,他只说对了⼀半。
结论:植物的物质积累不是来⾃于⼟壤,⽽是完全来⾃于⽔。
(2)1771年,英,普⾥斯特利的实验结论:植物可以更新空⽓。
(3)1779年,荷,英根豪斯的实验结论1:只有在光下,植物才能更新空⽓。
结论2:植物体的绿叶在光下才能更新空⽓。
(4)1864年,德,萨克斯的实验结论:绿⾊叶⽚在光合作⽤下产⽣了淀粉。
(5)1880年,美,恩吉尔曼的实验结论:氧是叶绿体所释放的,叶绿体是绿⾊植物光合作⽤的场所(6)20世纪30年代,美,鲁宾和卡门的实验结论:光合作⽤释放的氧全部来⾃于⽔知识点3:光合作⽤的场所1、叶绿体:分布于叶⾁细胞(主要)、保卫细胞、幼嫩茎的⽪层细胞、某些果实的表⽪细胞等。
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指植物、藻类及一些细菌利用太阳光能转换成化学能,将二氧化碳和水合成有机物质的生化过程。
光合作用是地球上所有生命的基础,对维持生物圈的平衡、维护大气层中氧气和二氧化碳的含量有着十分重要的作用。
一、光合作用的公式光合作用公式如下:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2在光合作用中,二氧化碳和水分别发生还原和氧化反应,最终形成葡萄糖和氧气。
二、光合作用的两个阶段光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段。
1.光反应光反应是指在光合作用中,光能被光合色素或色素体吸收、转换为化学能的过程。
光反应在色素体(光合色素包裹的复合物)中发生,包括光化作用和光解水的反应。
光化作用是指光合色素吸收光能后激发电子,经过电子传递过程,在色素体的反应中心将ADP和磷酸转化为ATP分子。
光解水是指光能促使水分子中的水氧化酶释放氧分子,同时生成电子供光化作用所需的电子传递。
2.暗反应暗反应也称为光独立反应,其过程中不需光能,主要发生在叶绿体的基质中。
暗反应分为碳固定和碳还原两个阶段。
碳固定是指植物吸收大气中的CO2,将其加入到有机物分子里的过程;碳还原则使得这些有机物分子被还原为葡萄糖。
同时,暗反应中还需要ATP和NADPH的合成。
三、影响光合作用的因素1.光照强度光照强度是影响植物光合速率和产物的重要因素。
在光强不变的情况下,当光强增加时,光合速率也会增加;反之,光照强度减弱时,光合速率也会降低。
2.温度温度对光合速率有着明显的影响,但是温度的影响因植物而异。
在夏季高温环境下,温度会抑制光合作用的速率。
温度过高会引起叶绿素分子结构的改变,从而阻碍光反应的进行。
而在低温环境下,光合速率也会下降。
一些植物适应较低的温度,这些植物有着更高的光合速率。
3.二氧化碳浓度二氧化碳是植物进行光合作用的重要原料。
二氧化碳浓度的升高可以增加光合速率,而在CO2浓度缺乏的情况下则会降低光合速率。
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。
高中生物光合作用知识点总结

高中生物光合作用知识点总结光合作用是植物体内发生的一种重要的生物化学反应,它是植物生长发育和生存的基础。
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的过程。
下面我们来总结一下高中生物中关于光合作用的相关知识点。
一、光合作用的基本反应方程式:一般来说,光合作用的基本反应方程式可用如下的化学方程式表示:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2这个方程式表示了光合作用的整体过程,即将6分子二氧化碳和6分子水在光照的条件下,经过一系列生物化学反应,形成1分子葡萄糖和6分子氧气。
这个方程式可以分解为两个子反应方程式:1、光反应:在叶绿体的类囊体膜内,光能被叶绿体色素吸收后,激发电子从叶绿体光系统Ⅱ(PSⅡ)经过一系列传递,最终被叶绿体色素I(PSⅠ)捕获。
在这一过程中,光能被转化为了化学能,同时释放氧气。
反应式如下:2H2O → 4H+ + 4e- + O2↑2、暗反应(Calvin循环):PSⅠ中的激发电子最终被用于将二氧化碳还原为葡萄糖。
暗反应的化学方程式如下:6CO2 + 12NADPH + 18ATP + 12H2O → C6H12O6 + 12NADP+ + 18ADP + 18Pi + 6H2O这两个子反应方程式共同构成了光合作用的整体过程。
二、光合色素:光合作用中起到捕获光能的关键作用的是光合色素,其中叶绿素是最重要的光合色素之一。
叶绿素分子有两个重要的部分,一个是色素分子本身,能够吸收光能,另一个是辅助基团,能够保持叶绿素分子的结构稳定和在光合作用中传递电子。
在植物体内,还存在其他的光合色素,比如叶黄素和类胡萝卜素等。
它们都能够吸收不同波长的光能,并参与光合作用的过程。
三、光合作用的影响因素:光合作用的效率受到许多因素的影响,主要包括光照、二氧化碳浓度和温度等因素。
1、光照:光合作用是一种依赖光能的生物化学反应,因此光照是光合作用最基本的影响因素。
光照充足时,光合作用效率较高;光照不足时,光合作用效率较低。
光合作用知识点总结

光合作用知识点总结一、光合作用概述光合作用是植物、藻类和某些细菌利用光能将无机物转化为有机物的过程。
这个过程在地球上是生命存在的基础,因为它是能量流和物质循环的关键环节。
二、光合作用的基本原理1. 光依赖性反应:发生在叶绿体的类囊体膜上,需要光能,产生ATP 和NADPH。
2. 光合磷酸化:光能转化为化学能,形成ATP。
3. Calvin循环:不依赖光的暗反应,利用ATP和NADPH将CO2固定成有机物质。
三、光合作用的阶段1. 光反应阶段:- 发光阶段:光子被叶绿素分子吸收,产生激发态叶绿素。
- 电子传递阶段:激发态叶绿素将电子传递给电子受体,形成质子梯度。
- ATP合成阶段:质子通过ATP合酶回到叶绿体基质,带动ADP与磷酸结合形成ATP。
2. 暗反应阶段(Calvin循环):- 固定CO2:CO2与5碳糖醛RuBP结合形成2个3碳磷酸甘油酸(3-PGA)。
- 还原3-PGA:3-PGA利用ATP和NADPH还原成G3P。
- 再生RuBP:部分G3P通过一系列酶促反应再生为RuBP,继续固定CO2。
四、光合作用的影响因素1. 光照强度:光照强度增加,光合作用速率增加,但超过一定强度后速率不再增加。
2. 温度:温度对酶活性有影响,过低或过高都会降低光合作用效率。
3. CO2浓度:CO2浓度增加,光合作用速率增加,直到达到饱和点。
4. 水分:水分不足会导致气孔关闭,影响CO2的进入和O2的释放。
五、光合作用的效率1. 光能利用效率:植物将光能转化为化学能的效率。
2. 生物量产量:单位面积或体积内植物通过光合作用产生的有机物量。
3. 经济系数:植物生长过程中,光合产物分配到经济部位的比例。
六、光合作用的应用1. 农业:通过育种和栽培技术提高作物的光合作用效率,增加产量。
2. 生物能源:利用光合作用原理开发生物能源,如生物柴油和生物乙醇。
3. 环境保护:通过植物光合作用吸收CO2,减少温室气体排放。
生物光合作用知识点

生物光合作用知识点一、引言光合作用是植物、藻类和某些细菌通过将光能转化为化学能的过程,从而合成有机物并释放氧气。
这一过程对地球生态系统至关重要,因为它是所有生物能量流和物质循环的基础。
二、光合作用的基本原理1. 光依赖反应(光反应):在叶绿体的类囊体膜上进行,需要光能。
2. 光合电子传递链:光能被叶绿素分子捕获后,通过一系列电子传递过程,最终用于合成能量丰富的分子ATP和NADPH。
3. 光解水:光能的输入导致水分子分解为氧气、质子和电子。
4. 光独立反应(暗反应):在叶绿体的基质中进行,不依赖光能,主要通过Calvin循环将二氧化碳固定成有机物。
三、光合作用的关键要素1. 叶绿素:光合作用中的主要色素,能够吸收光能。
2. 光系统I和光系统II:两个光能捕获和转化的复合体。
3. ATP合成酶:利用质子梯度合成ATP的酶。
4. Rubisco酶:Calvin循环中的关键酶,负责将二氧化碳固定到RuBP 分子上。
四、光合作用的类型1. C3光合作用:最常见的类型,植物在暗反应中首先固定二氧化碳生成3碳糖。
2. C4光合作用:在高温和干旱条件下更有效,植物通过空间分离机制减少光呼吸作用。
3. CAM光合作用:适应干旱环境的一种特殊光合作用方式,植物在夜间打开气孔吸收二氧化碳。
五、光合作用的效率1. 光合作用效率受多种因素影响,包括光照强度、温度、二氧化碳浓度和水分。
2. 光饱和点:光照强度增加到一定程度后,光合作用速率不再增加。
3. 光补偿点:植物光合作用合成的有机物与呼吸作用消耗相等时的光照强度。
六、光合作用与环境1. 光合作用是地球碳循环的核心过程,通过固定大气中的二氧化碳,减少温室效应。
2. 植物光合作用产生的氧气是大多数生物呼吸作用所需的氧气来源。
3. 光合作用对生态系统的能量流动和物质循环起着基础性作用。
七、结论光合作用是生物界中最基本和最重要的生物化学过程之一。
了解光合作用的基本原理、关键要素、类型、效率以及与环境的关系,对于生物学研究、农业生产和环境保护等领域都具有重要意义。
高中生物光合作用知识点总结

高中生物光合作用知识点总结一、光合作用的概念光合作用是绿色植物、藻类和某些细菌利用光能,将二氧化碳和水转化为有机物(主要是糖类),并释放出氧气的过程。
这个过程对于地球上几乎所有生命的生存和发展都至关重要。
二、光合作用的场所叶绿体是进行光合作用的主要场所。
叶绿体由外膜、内膜、基质和基粒组成。
基粒由类囊体堆叠而成,类囊体膜上分布着与光合作用有关的色素和酶。
三、光合作用的色素1、叶绿素叶绿素 a:呈蓝绿色,主要吸收红光和蓝紫光。
叶绿素 b:呈黄绿色,主要吸收蓝紫光。
2、类胡萝卜素胡萝卜素:呈橙黄色,主要吸收蓝紫光。
叶黄素:呈黄色,主要吸收蓝紫光。
这些色素的存在使得植物能够吸收不同波长的光,从而充分利用光能进行光合作用。
四、光合作用的过程光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。
1、光反应场所:类囊体膜上。
条件:光照、色素、酶。
物质变化:水的光解:2H₂O → 4H + O₂。
ATP 的合成:ADP + Pi +能量→ ATP。
能量变化:光能转化为活跃的化学能,储存在 ATP 和H中。
2、暗反应场所:叶绿体基质。
条件:不需要光照,需要多种酶。
物质变化:CO₂的固定:CO₂+ C₅ → 2C₃。
C₃的还原:2C₃+ H +ATP → (CH₂O)+ C₅+ ADP + Pi。
能量变化:活跃的化学能转化为稳定的化学能,储存在有机物中。
光反应为暗反应提供H和 ATP,暗反应为光反应提供 ADP 和 Pi,二者相互依存,共同完成光合作用的过程。
五、影响光合作用的因素1、光照强度在一定范围内,光照强度增强,光合作用速率加快;超过一定范围,光合作用速率不再增加。
2、二氧化碳浓度二氧化碳是光合作用的原料,在一定范围内,二氧化碳浓度增加,光合作用速率加快;达到一定浓度后,光合作用速率不再增加。
3、温度温度通过影响酶的活性来影响光合作用。
一般来说,在最适温度之前,随着温度升高,光合作用速率加快;超过最适温度,光合作用速率下降。
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。
生物光合作用知识点

生物光合作用知识点一、物质参与者物质参与者是光合作用的关键因素,它们可以为光合作用提供能量和原料。
包括大气中的二氧化碳(CO2)和水,来自土壤中的养分如氮、磷、钾、钙、镁和硅,以及营养液中添加的养分。
二、光光是光合作用过程中所需要的一种能量来源,它在光合作用反应中被负责物质能量转化的光合作用器官中扮演着关键作用。
光照强度越大,光合作用产物也就越多。
三、酶酶是发生光合作用的必备物质,它在受光刺激后才能启动光恢复过程,酶将有机物质转化为无机物质,从而得到所需的能量及原料,其中包括无机汞酶、水果酶等特殊的酶。
四、二氧化碳固定二氧化碳固定是指二氧化碳在光合作用中与水反应后形成糖分子,它是光合作用过程中重要的化学反应,它要求光照强度达到一定值。
当光照强度越强、气温升高或湿度升高时,糖分子的形成速率会明显升高,但二氧化碳的摄取速率也会下降。
五、光照代谢光照代谢是指在生物体内由光能转化为其他能量的过程,它包括光捕集(包括叶绿素、花色素)过程和由此而产生的各种光效应。
光合作用的光效应可以被用来产生新物质,如糖分子和其他物质,也可以用来释放能量,控制环境因子和激活极性受体,从而影响植物生长发育和构成气候变化等生物学过程,它也是一种状态控制。
六、氧化还原反应氧化还原反应是指在光合反应中,氧占主导地位,并激活一系列氧化还原反应,其中包括水解、胞质电子转移及醛基糖分解过程。
这些反应被设计为产生有用的能量来支持光合作用反应,它也是一种影响和调节生命过程的关键反应。
七、产物光合作用的产物是植物生物学研究的核心内容,其产物主要有糖分子(即葡萄糖)、植物激素、核酸和胆碱等,他们的合成及分解均伴随着光合作用的反应产生而形成,它们不仅是植物在复杂生理过程中的激活剂,而且也是参与了各种生物过程,如生长发育、机体抗病能力、光响应性和抗逆性遗传变异等等。
光合作用知识点归纳总结

光合作用知识点归纳总结光合作用是植物体内进行的一系列化学反应,将光能转化为化学能,将二氧化碳和水转化为有机物质。
以下是光合作用的知识点的归纳总结。
1.光合作用的定义:光合作用是植物体内利用光能将无机物转化为有机物的过程。
它是能量的转换过程,通过光能的吸收和利用,将二氧化碳和水合成为有机物质,同时释放出氧气。
2.光合作用的反应方程式:光合作用的整体反应方程式为六氧化碳加上十二水生成六氧化糖和六氧化碳。
简化反应方程式为:6CO2+6H2O+光能→C6H12O6+6O23.光合作用的反应环境:光合作用主要发生在植物体内叶绿体中。
叶绿体是光合作用的主要场所,其中的叶绿素是吸收光能的主要色素。
4.光合作用的两个阶段:光合作用可以分为光能转化阶段和化学能转化阶段。
光能转化阶段发生在叶绿体的光依赖反应中,利用光能将水分解为氧气和电子供应给化学能转化阶段。
化学能转化阶段发生在叶绿体的暗反应中,利用电子和能量来合成有机物质。
5.光能转化阶段的过程:光能转化阶段包括光合色素的吸收和电子传递的两个过程。
光合色素(叶绿素)吸收光能之后,激发电子跃迁到较高能级,形成光合色素阳离子。
光合色素阳离子释放出电子,经过一系列电子传递过程,最后供给化学能转化阶段。
6.化学能转化阶段的过程:化学能转化阶段主要发生在叶绿体的光独立反应中,其中的核酸和蛋白质参与其中。
该过程包括碳同化和光反应两个过程。
碳同化是将二氧化碳固定为有机化合物,最终形成六碳糖。
光反应则是利用供给电子和能量,在醣类和脂类的合成过程中释放出二氧化碳和水。
7.光合作用的调节:光合作用受到光强、温度和二氧化碳浓度等环境因素的调节。
光强越强,光合作用速率越快,温度也会影响光合作用速率,适宜的温度有利于酶的活性。
另外,较高的二氧化碳浓度也会促进光合作用速率的增加。
9.影响光合作用的因素:光照、温度、水分等环境因素对光合作用有着重要的影响。
光合作用的速率随着光照的增加而增加,在适宜的范围内提高温度可以增强光合作用,但过高的温度会导致光合作用速率下降。
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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。
(1)原理解读:①色素的提取:叶绿体中的色素溶于有机溶剂而不溶于水,可以用无水乙醇(或丙酮)作溶剂提取绿叶中的色素,而不能用水,因为叶绿体中的色素不能溶于水。
②色素的分离原理:利用色素在层析液中的溶解度不同进行分离,溶解度大的在滤纸上扩散得快,反之则慢。
从而使各种色素分离。
(2)选材:应选取鲜嫩、颜色深绿的叶片,以保证含有较多的色素。
(3)过程:省略。
(4)结果分析:①从色素带的宽度可知色素含量的多少依次为:叶绿素a >叶绿素b >叶黄素>胡萝卜素②从色素带的位置可知色素在层析夜中溶解度大小依次是:胡萝卜素>叶黄素>叶绿素a >叶绿素b③在滤纸上距离最近的两条色素带是叶绿素a 与叶绿素b ,距离最远的两条色素带是胡萝卜素与叶黄素。
④.实验创新:在本实验中在圆形滤纸中央点上叶绿体色素的提取液进行层析,会得到近似同心的四个色素环,由内到外依次是黄绿色、蓝绿色、黄色、橙黄色。
【核心考点】(1)叶绿体中色素的提取与分离试验有关事项①色素分离和提取的原理经常考察,易混淆。
②在研磨时加入碳酸钙的作用是防止色素被破坏,加入二氧化硅的作用是有助于研磨。
过滤时用的是单层尼龙布。
③画滤液细线时,用力要均匀,速度要适中。
④研磨要迅速、充分。
a.因为丙酮容易挥发;b.为了使叶绿体完全破裂,从而能提取较多的色素;c.叶绿素极不稳定,能被活细胞中的叶绿素酶水解而被破坏。
⑤制备滤纸条时,要将滤纸条的一端剪去两角,这样可以使色素在滤纸条上扩散均匀,便于观察实验结。
⑥放置滤纸时,滤液细线必须在层析液上面。
(2)提取绿叶中色素的关键①叶绿素不稳定,易被破坏,因此研磨要迅速、充分以保证提取较多的色素。
②滤液收集后,要及时用棉塞将试管口塞紧,以防止滤液挥发。
③)称取绿叶的质量和加入无水乙醇的体积要适当,以保证提取液的浓度。
(3)分离绿叶中色素的关键①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1~2次。
②滤纸上的滤液细线不能触及(或没入)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,使实验失败。
(4)要提取绿色植物叶肉细胞叶绿体中的色素,至少要破坏1层细胞膜、2层叶绿体膜,共3层生物膜(3层磷脂双分子层或6层磷脂分子)。
要将叶肉细胞中色素完全提取,还需加上1层液泡膜。
(5)实验中几种化学试剂的作用:①无水乙醇用于提取绿叶中的色素。
②层析液用于分离绿叶中的色素。
③二氧化硅使研磨充分。
④碳酸钙可防止研磨过程中色素被破坏。
(6)注意事项及原因分析过程注意事项操作目的提取色素(1) 选新鲜绿色的叶片使滤液中色素含量高(2) 研磨时加适量无水乙醇充分溶解色素(3) 加少量SiO2和CaCO3研磨充分和保护色素(4) 迅速、充分研磨防止乙醇挥发,充分溶解色素(5) 盛放滤液的试管管口加棉塞防止乙醇挥发和色素氧化分离色素(1) 滤纸预先干燥处理使层析液在滤纸上快速扩散(2) 滤液细线要直、细、匀使各色素扩散的起点相同,使分离出的色素带平整不重叠(3) 滤液细线干燥后再画一两次增加色素的含量使分离出的色素带清晰分明(4) 滤液细线不触及层析液防止色素直接溶解到层析液中,滤纸条上得不到色素带)(7)收集到的滤液绿色过浅的原因分析:①未加石英砂(二氧化硅),研磨不充分,色素未能充分提取出来。
②称取绿叶过少或加入无水乙醇过多,色素溶液浓度小。
③未加碳酸钙或加入过少,色素分子部分被破坏。
④.使用放置数天的菠菜叶,滤液色素(叶绿素)太少。
(8)滤纸条色素带重叠:①滤液细线不直。
②滤液细线过粗。
(9)滤纸条看不见色素带:①忘记画滤液细线。
②滤液细线接触到层析液,且时间较长,色素全部溶解到层析液中。
二光合作用过程(一)光合作用过程概念模型(二)相关知识1、光合作用过程包括光反应和暗反应两个阶段。
光反应在前,暗反应在后。
2、光反应的原料、场所和条件;暗反应的原料、场所和条件。
3、光反应的物质变化和能量变化;暗反应的物质变化和能量变化。
4、光反应的产物及去向;暗反应的产物及去向。
(物质转移基于一个原则,即从产生部位移向消耗部位)5、光反应和暗反应同时进行着,[H]、ATP、C3 、C5等中间物质处于动态平衡之中。
6、暗反应有光无光都能进行。
若光反应停止,暗反应可持续进行一段时间,但时间不长,故晚上一般认为只进行呼吸作用,暗反应不进行。
7、相同时间内,光照和黑暗间隔处理比一直光照有机物积累的多,因为[H]、ATP基本不积累,利用充分;但一直光照会造成[H]、ATP的积累,利用不充分。
8、光合作用中光反应产生的ATP只供暗反应利用。
(三)光合作用过程1、光反应条件:有光、色素、酶场所:叶绿体类囊体薄膜过程:物质变化:①水的光解:②ATP的合成:(光能→A TP中活跃的化学能)能量变化:光能转变为A TP中的活跃的化学能2、暗反应条件:有光和无光、酶场所:叶绿体基质过程:物质变化:①CO2的固定:②C3的还原:能量变化:(A TP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能)3、总反应式:光能CO2 + H2O (CH2O)+ O2叶绿体①氧元素⎩⎨⎧H 2O →O 2CO 2→(CH 2O )②碳元素:CO 2→C 3→(CH 2O)③氢元素:H 2O →[H]→(CH 2O)4、实质:把无机物转变成有机物,把光能转变成有机物中的化学能 5比较 项目 光反应 暗反应 实质 光化学反应酶促反应时间 快 慢需要 条件 叶绿素、光、酶不需叶绿素和光,需要多种酶反应 场所 叶绿体基粒 叶绿体基质物质 转化 (1)水的光解2H 2O ——→4[H]+O 2(2)ATP 的生成:ADP+Pi —→ATP (1)CO 2固定:CO 2+C 5——→2C 3(2)CO 2还原:2C 3——→(CH 2O)+C 5 能量 转换 光能→电能→活跃化学能,并储存在ATP中ATP 中活跃的化学能→(CH 2O)中稳定的化学能 完成 标志 O 2释放、ATP 和NADPH 的生成葡萄糖等有机物等的生成两者 关系光反应为暗反应提供能量(ATP 、NADPH )、还原剂NADPH ; 暗反应为光反应提供ADP 和Pi6、外界条件变化引起光合作用中产物含量变化的分析方法 (1)分析方法:①改变的环境条件常见的有:光照强度变化、CO 2浓度的变化,而其它条件不变或在一定的范围内。
②光合作用中的产物有C3、 C5、[H ]、ATP 、C 6H 12O 6、O 2等。
其中C3 、C5 、[H ]、ATP 在光合作用中既有产生,又有消耗,我们称作光合作用的中间产物,而C 6H 12O 6和O 2在光合作用中只有产生,没有消耗,我们称作光合作用的终产物,故考虑方法不同。
③对C3 、C5 、[H ]、A TP 变化的判断通常用动态平衡的方法。
因为。
C3 、C5 、[H ]、ATP 在光合作用中既有产生,又有消耗,所以在判断时既要考虑其产生(来路),又要考虑其消耗(去路),关键看环境因素的突然改变对哪个途径的影响更直接或更大。
如果来路大于去路,则增加或积累;如果来路小于去路,则减少或降低;如果来路等于去路,则不变。
光能酶 ATP [H]酶④对C6H12O6和O2变化的判断:因为C6H12O6和O2在光合作用中只有产生,没有消耗,所以只需考虑环境因素的突然改变对整个光合作用的影响。
如果环境因素的突然改变对整个光合作用有促进作用,C6H12O6和O2的含量增加,反之,则降低。
⑤通过比较我们可以得到以下相关规律:不管是哪种环境因素的突然改变,短时间内C3 和C5 的变化情况是相反的,即一个是增加,而另一个肯定是减少。
[H]和ATP 的变化是相同的。
C6H12O6和O2的变化也是相同的。
(2)光照和二氧化碳浓度改变引起的C3 ,C5 和[H],ATP的变化(3)由于各种因素的变化,如温度的变化、光照强度变化、CO2浓度的变化会影响C3、C5、NADPH、ATP、C6H12O6、O2这些物质的含量,有时还会结合模型分析,具体表解如下:条件C3 C5 [H]和ATP CH2O和O2合成量模型分析光照强度由强到弱增加减少减少减少CO2供应不变光照强度由弱到强减少增加增加增加CO2供应不变光照不变CO2量由充减少增加增加减少足到不足光照不变CO2量由不增加减少减少增加足到充足三、影响光合作用的因素及及其在生产上的应用(一).光照强度与光合作用速率的影响分析图1 图21.原理分析:光照强度影响光合速率的原理是通过影响光反应阶段,制约A TP和[H]的产生,进而制约暗反应阶段。