高考生物知识点.-光合作用和呼吸作用
高考生物光合作用与呼吸作用知识点
高考生物光合作用与呼吸作用知识点高考生物光合作用与呼吸作用知识点如下:1、呼吸作用的本质是氧化分解有机物,释放能量,不一定需要氧气,分为有氧呼吸和无氧呼吸。
2、有氧呼吸的反应式:,第一阶段在细胞质基质进行,原料是糖类等,产物是丙酮酸、氢、 ATP ,第二阶段在线粒体进行,原料是丙酮酸和水,产物是 C02 、ATP 、氢,第三阶段在线粒体进行,原料是氢和氧,产物是水、 ATP ,第一、二阶段的共同产物是氢、 ATP,三个阶段的共同产物是 ATP 。
1mol葡萄糖有氧呼吸产生能量 2870 KJ,可用于生命活动的有1161 KJ( 38molATP),以热能散失 1709 KJ,无氧呼吸产生的可利用能量是 61.08 KJ( 2 molATP),1molATP水解后放出能量 30.54 KJ 。
1、温度:温度通过影响细胞内与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸作用。
温度过低或过高都会影响细胞正常的呼吸作用。
在一定温度范围内,温度越低,细胞呼吸越弱;温度越高,细胞呼吸越强。
2、氧气:氧气充足,则无氧呼吸将受抑制;氧气不足,则有氧呼吸将会减弱或受抑制。
3、水分:一般来说,细胞水分充足,呼吸作用将增强。
但陆生植物根部如长时间受水浸没,根部缺氧,进行无氧呼吸,产生过多酒精,可使根部细胞坏死。
4、CO2:环境CO2浓度提高,将抑制细胞呼吸,可用此原理来贮藏水果和蔬菜。
5、呼吸作用在生产上的应用:1、作物栽培时,要有适当措施保证根的正常呼吸,如疏松土壤等。
2、粮油种子贮藏时,要风干、降温,降低氧气含量,则能抑制呼吸作用,减少有机物消耗。
3、水果、蔬菜保鲜时,要低温或降低氧气含量及增加二氧化碳浓度,抑制呼吸作用。
6、光合作用的的探究历程①、1648年海尔蒙脱(比利时),把一棵2.3kg的柳树苗种植在一桶90.8kg 的土壤中,然后只用雨水浇灌而不供给任何其他物质,5年后柳树增重到76.7kg,而土壤只减轻了57g。
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生物光合作用记忆口诀光合作用:光合作用两反应,(光反应、暗反应)光暗交替同步行;(光反应为暗反应基础,同时进行)光暗各分两不走,(光反应、暗反应都包括两步)光为暗还供氢能;(光反应为暗反应还原C3化合物提供氢和厶匕曰、\冃匕量)色素吸光两用途,(色素吸收的光能有两方面用途)解水释氧暗供氢;(分解水释放氧气,为暗反应提供还原剂氢)ADP变ATP,光变不稳化学能;(光能转变成ATP中不稳定的化学能)光完成行暗反应,后还原来先固定;(在光反应的基础上进行暗反应,先固定C02再还原C3)二氧化碳由孔入,C5结合C3生;(C02由气孔进入,与C5 化合物结合生成C3化合物)C3多步被还原,需酶需能又需氢;(C3化合物的还原需要酶、能量、还原剂氢,经历多步反应)还原产生有机物,能量储存在其中;(C3化合物被还原生成储存能量的有机物)C5离出再反应,循环往复不曾停。
(C3化合物被还原,分离出C5化合物,继续固定C02)ATP例子:ATP的上耍来源——细胞呼吸X相关攜加u细胞呼吸:fit有机物在細胞内经过•系列的氧化分解.怎终生廳二氧化碳城其它严断澤放川能呈莽生成ATP的过程’扭標总斷仃氣驗与询为’肴氧呼吸和尢氧呼吸—交一2、召氧呼毗乜捋綢胞在召氧的倉与口遇过雾种阳的偉化作用H把甸荀雜等有机翎韧底强优分解.产生二氧化碳和水,禅放川大金離屋,生成AIP的过程。
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二、右辄呼吸的忌反械式:CgHnOft + 6D汁6H3O^^ 6CO:+ J2H1O +能呈三*无氧呼艇的忌应屁式tc h n12o, 2cji s on (酒粘}+2co’ + 少星或GH.iOe圭2QHM言1乳酸)4少虽能虽四、•仃氧呼吸过程五、仔氣呼吸与无氧呼吸的比较:六、形响呼吸遠率的外界因索:1、温度;温度通过影响细胞内与呼吸作用仃关的酶的活性来彫响细胞的呼吸作用.温度过低戒过高鄙会形响细胞正常的呼吸作用•2、氣r;氣气充足,则尢氧呼吸将受抑制〔氧气不足,则冇氧呼吸将会减弱戒受抑制:3、水分:•般来说.细胞水分充足,呼吸杵用将增强。
高考生物光合作用与呼吸作用详解
高考生物光合作用与呼吸作用详解在高考生物中,光合作用与呼吸作用是极其重要的知识点,理解并掌握它们对于取得好成绩至关重要。
接下来,让我们一起深入探究这两个关键的生命过程。
光合作用,简单来说,就是植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的过程。
这就好比是植物的“厨房”,在这里,它们为自己制造食物,同时也为地球上的其他生物提供了氧气和有机物等重要物质。
光合作用的场所主要在叶绿体中。
叶绿体就像是一个精巧的工厂,里面有着一系列复杂的结构和物质,共同参与并完成光合作用。
叶绿体中的类囊体薄膜是光反应的场所,这里发生着光能的吸收、转化和传递,以及水的光解等重要反应。
而叶绿体基质则是暗反应的“舞台”,二氧化碳在这里被固定和还原,最终形成有机物。
光反应阶段,光能被色素分子吸收,转化为活跃的化学能储存在ATP 和 NADPH 中。
同时,水在光的作用下分解为氧气和氢离子。
这个过程中,光能的转化效率非常高,体现了生命的神奇与精妙。
暗反应阶段则相对复杂一些。
二氧化碳与一种叫做五碳化合物的物质结合,形成两个三碳化合物。
在一系列酶的作用下,三碳化合物经过还原,最终形成有机物。
这个过程需要消耗光反应阶段产生的 ATP和 NADPH,将活跃的化学能转变为稳定的化学能储存在有机物中。
光合作用的影响因素有很多。
光照强度直接影响光反应的速率,如果光照不足,光合作用就会受到限制。
二氧化碳浓度则对暗反应有着重要影响,浓度过低会导致暗反应无法顺利进行。
温度会影响酶的活性,从而影响光合作用的速率。
此外,水分、矿物质等也会对光合作用产生一定的影响。
与光合作用相对应的是呼吸作用,它是生物细胞将有机物氧化分解,产生能量并释放二氧化碳和水的过程。
可以说,呼吸作用是生物获取能量的重要方式。
呼吸作用分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。
有氧呼吸是细胞在有氧条件下进行的一种高效的呼吸方式。
它分为三个阶段:第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖分解为丙酮酸和少量的H,并释放少量能量;第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水彻底分解为二氧化碳和H,并释放少量能量;第三阶段在线粒体内膜上进行,前两个阶段产生的H与氧气结合生成水,并释放大量能量。
高考生物呼吸作用光合作用考点总结
高考生物呼吸作用光合作用考点总结高考生物考题中,呼吸作用与光合作用是常常涉及的重要概念。
下面是对两个考点的总结:一、呼吸作用:呼吸作用是生物体将有机物转化为能量的一种代谢现象,主要包括有氧呼吸和无氧呼吸。
1.有氧呼吸:有氧呼吸是指生物体在充分供氧的情况下进行的呼吸作用,可分为三个阶段:糖解(糖原的分解)、Krebs循环和氧化磷酸化。
糖解:将葡萄糖分子分解成两个三碳的丙酮酸,然后通过有机酸分解成乙醇。
反应方程式为:C6H12O6+2ADP+2Pi→2C3H6O3+2ATPKrebs循环:乙醇进一步被氧化成乙醛酸,最终释放出二氧化碳。
反应方程式为:2C3H6O3 + 9ADP + 9Pi + 6NAD+ + 6FAD → 6CO2 +6C2H4O2 + 9ATP + 6NADH + 6FADH2氧化磷酸化:乙醛酸被氧化成乙酸,并通过线粒体呼吸链最终生成水。
反应方程式为:6C2H4O2+24ADP+24Pi+18O2→12CO2+12H2O+24ATP2.无氧呼吸:无氧呼吸是指在缺氧的情况下进行的呼吸作用,主要产生能量的方式为乳酸发酵和乙酸发酵。
乳酸发酵:糖在肌肉中发酵产生乳酸,反应方程式为:C6H12O6+2ADP+2Pi→2C3H6O3+2ATP乙酸发酵:细菌在无氧条件下将糖转化为乙酸和二氧化碳,反应方程式为:C6H12O6+2ADP+2Pi→2C2H5OH+2CO2+2ATP二、光合作用:光合作用是指绿色植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质(葡萄糖)的过程。
1.光化学反应:光能被吸收,激发叶绿素a的电子,产生高能电子;水分子被光解,产生氧气和两个氢离子。
反应方程式为:光能+2H2O→2H++1/2O22.光合糖合成反应:高能电子通过光合色素系统传递,最终与二氧化碳反应生成葡萄糖。
反应方程式为:6CO2+18ATP+12NADPH+12H+→C6H12O6+18ADP+18Pi+12NADP++6H2O 值得注意的是,光合作用不仅出现在植物中,还出现在一些浮游植物和光合细菌中。
光合作用与呼吸作用知识点总结
光合作用与呼吸作用知识点总结在生物学中,光合作用和呼吸作用是两个重要的生命活动过程。
它们在维持生命活动中起着至关重要的作用。
本文将对光合作用和呼吸作用的基本概念、过程及其重要性进行总结。
一、光合作用光合作用是植物和某些蓝藻菌、原生生物等光合有机体利用光能转化为化学能的过程。
光合作用主要包括光能捕获、光反应和暗反应三个过程。
1. 光能捕获:植物中的叶绿素能够吸收太阳光的能量,并且能够吸收特定波长的光,主要是蓝色和红色的光线。
这些光线被吸收后,能量会转化为植物细胞中的化学能。
2. 光反应:光反应发生在叶绿体的内膜系统中。
在这个过程中,光能转化为化学能。
通过光反应,光合有机体将光能转化为化学能,并生成氧气。
同时,还形成了一种高能化合物,即三磷酸腺苷(ATP)。
3. 暗反应:暗反应是在光反应的基础上进行的,主要发生在叶绿体的基质中。
在这个过程中,植物利用光合有机体在光反应过程中生成的ATP和NADPH,将二氧化碳和水转化为葡萄糖等有机物。
暗反应主要是卡尔文循环,通过一系列复杂的化学反应,最终合成出有机物。
光合作用不仅能够提供植物所需的能量,还能产生氧气,并且通过光合作用合成的有机物可以作为其他生物的食物来源。
二、呼吸作用呼吸作用是生物体将有机物氧化分解为二氧化碳和水,同时释放出能量的过程。
呼吸作用分为细胞内呼吸和细胞外呼吸两个阶段。
1. 细胞内呼吸:细胞内呼吸是在细胞的线粒体中进行的。
它由三个主要阶段组成:糖酵解、三羧酸循环和电子传递链。
在这个过程中,有机物如葡萄糖等被分解为二氧化碳和水,并且释放出大量的能量,在线粒体中生成较高能量的化合物ATP。
2. 细胞外呼吸:细胞外呼吸是细胞内呼吸的延伸,发生在细胞外组织。
在这个过程中,通过呼吸作用产生的能量被输送到全身各部分,供细胞进行生命活动所需的能量。
呼吸作用是所有生物体所共有的过程,它不仅在供能方面有重要作用,还在有机物的分解和合成过程中起着至关重要的调节作用。
高中生物呼吸作用和光合作用知识点
高中生物呼吸作用和光合作用知识点
高中生物呼吸作用和光合作用知识点
一、呼吸作用:
1、呼吸作用是指生物体维持正常的代谢过程中消耗氧、产生二氧化碳的一种作用。
2、呼吸作用的主要过程包括氧合作用、氧化还原反应和三碳(糖)酸循环。
3、氧合作用是指生物体在细胞内将氧与有机物的氢结合,产生水和活性碳酸根,放出能量的一种生物反应。
4、氧化还原反应是指在细胞内氧化有机物,消耗氧,释放能量的一种生物反应。
5、三碳酸循环是指在呼吸中水分子拆分,产生二氧化碳,消耗多种烃、酮和醛,放出能量的一种生物反应。
二、光合作用:
1、光合作用是指植物在光照作用下,将水分子拆分,同时将二氧化碳和水转化为有机物,释放出能量的一种重要生物作用。
2、光合作用的主要过程包括光捕猎反应,光补充反应,光水分解反应以及光照脱碳反应四个步骤。
3、光捕猎反应是指植物质细胞内的光合系统将外界的光能转换成生物的化学能的一种反应。
4、光补充反应是指植物利用光捕猎反应获得的光能,运用ATP 和NADPH将二氧化碳合成为有机物的一种反应。
5、光水分解反应是指植物利用光能将水分子拆分成氢和氧的一种反应。
6、光照脱碳反应是指植物利用光能把光合作用脱离反应和光补充反应产生的有机物,放出大量能量的一种反应。
完整版光合作用和呼吸作用知识点总结
完整版光合作用和呼吸作用知识点总结光合作用和呼吸作用是自然界中两个重要的生物化学过程。
光合作用是指植物通过光能将二氧化碳和水转化成有机物质,并释放出氧气的过程。
呼吸作用是指将有机物与氧气反应生成能量、二氧化碳和水的过程。
以下是对光合作用和呼吸作用的详细知识点总结:光合作用:1.光合作用发生在植物的叶绿体中的叶绿体膜上,主要包括光合光反应和暗反应两个阶段。
2.光合光反应是指在叶绿体的光合膜中,通过光能激发叶绿体色素分子,产生高能电子和氧气。
其中,光合色素主要有叶绿素a和叶绿素b。
3.光合光反应主要包括光能捕获、光化学传递和光合电子传递三个过程。
光能捕获是指光合色素分子吸收光能,激发电子跃迁到高能态。
光化学传递是指激发电子通过传递分子链,最终被载体分子接受。
光合电子传递是指高能电子在电子传递链上传递,最终用于合成有机物和生成ATP。
4.暗反应是指在光合作用中,光能转化成化学能,通过一系列酶催化的反应将二氧化碳转化成有机物质。
暗反应主要包括碳同化和C3和C4途径两个过程。
碳同化是指在植物叶片的叶绿体中,通过碳酸化作用将二氧化碳转化成碳水化合物。
C3和C4途径是植物通过不同的途径将二氧化碳转化成有机物质。
呼吸作用:1.呼吸作用是通过氧气氧化有机物质,释放出能量并生成二氧化碳和水的过程。
2.有氧呼吸是指在有氧条件下进行的呼吸作用,主要分为糖类有氧呼吸和脂类有氧呼吸。
糖类有氧呼吸是指糖类被氧化分解生成二氧化碳和水,并释放出能量。
脂类有氧呼吸是指脂类被氧化分解生成二氧化碳和水,并释放出更多的能量。
3.无氧呼吸是指在无氧条件下进行的呼吸作用,主要分为乳酸发酵和酒精发酵。
乳酸发酵是指在无氧条件下,糖类被氧化成乳酸。
酒精发酵是指在无氧条件下,糖类被氧化成乙醇和二氧化碳。
4.呼吸作用主要发生在细胞的线粒体中,包括三个步骤:糖分解、三羧酸循环和呼吸链。
糖分解是指糖类被分解成丙酮酸,进而通过三羧酸循环生成能量分子ATP。
高中生物 呼吸作用,光合作用 知识点总结
自养型光合自养:绿色植物和蓝藻同化作用 化能自养:硝化细菌异养型 :自己不能利用无机物合成有机物需氧型:靠有氧呼吸才能生存,但小部分细胞可进行短暂的无氧呼吸 异化作用 厌氧性:只能进行无氧呼吸。
乳酸菌 兼性厌氧型:酵母菌ATP 的主要来源——细胞呼吸细胞呼吸:由于呼吸作用是在细胞内进行的,因此也叫细胞呼吸。
细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成ATP 的过程。
一、细胞呼吸的方式1.细胞呼吸 有氧呼吸——是细胞呼吸的主要形式无氧呼吸2.有氧呼吸:指细胞在有氧的参与下,通过多种酶的催化作用下,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放出大量能 量,生成ATP 的过程。
总反应式: C 6H 12O 6 + 6H 2O + 6O 2 6CO 2 + 12H 2O + 能量(38ATP )有氧呼吸过程中O 2的去路:O 2用于和[H]生成H 2O3.无氧呼吸:一般是指细胞在无氧的条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解为不彻底的氧化产物(酒精、CO2或乳酸),同时释放出少量能量的过程。
(其余能量在分解不彻底的氧化产物中) 总反应式: C 6H 12O 6 2C 3H 6O 3 (乳酸) + 少量能量(2ATP )C 6H 12O 6 2C 2H 5OH(酒精) + 2CO 2 +少量能量(2ATP ) 发酵:微生物(如:酵母菌、乳酸菌)的无氧呼吸。
产生酒精的叫酒精发酵(乙醇发酵)产生乳酸的叫乳酸发酵。
4.有氧呼吸和无氧呼吸的比较产物不同产物的原因是催化反应的酶不同。
根本原因是控制酶合成的基因不同。
酶代谢类型酶酶5.实验:探究酵母菌细胞(兼性厌氧菌)呼吸的方式检测方法CO2使澄清石灰水变浑浊CO2使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄橙色的重酪酸钾溶液在酸性下与酒精发生反应,变成灰绿色实验注意事项:1)NaOH溶液:洗除空气中的CO2,保证最后通入澄清石灰水的CO2是由于酵母菌有氧呼吸产生的。
高一光合呼吸综合知识点
高一光合呼吸综合知识点光合呼吸是植物生命中非常重要的过程,它是植物能量获取和物质转化的基础。
在高一生物学学习中,光合呼吸是一个重要的知识点。
本文将为你介绍光合呼吸的基本概念、过程及影响因素。
光合呼吸是指植物利用光能合成有机物质的过程,同时释放出氧气和能量。
它包括光合作用和呼吸作用两个过程,互为补充。
光合作用是在光照下进行的,通过光合作用植物可以将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。
呼吸作用则是在光照条件下或无光条件下进行的,植物通过呼吸作用将葡萄糖和氧气转化为二氧化碳、水和能量。
光合呼吸的过程可以分为三个阶段:光能吸收、光化学反应和暗反应。
首先,植物通过叶绿素吸收太阳光中的能量,这个过程发生在植物叶片的叶绿体中。
然后,光能被转化为化学能,通过一系列的光化学反应,将太阳能转化为化学能,这个过程产生氧气并释放出能量。
最后,在暗反应中,这些能量将被用于合成葡萄糖等有机物质,需要消耗二氧化碳和水。
光合呼吸的过程受到多种因素的影响。
首先是光照强度,光合作用需要光照的支持,如果光照不足,光合作用就会受到限制。
其次是温度,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呼吸的进行。
此外,二氧化碳浓度和水分也会对光合呼吸有影响,二氧化碳浓度过低或水分不足都会限制光合作用的进行。
光合呼吸在植物的生长和发育中起着至关重要的作用。
首先,光合呼吸是植物获取能量和物质的主要途径,通过光合呼吸,能够合成足够的有机物质为植物生长提供能量。
其次,光合呼吸产生的氧气是维持地球大气中氧气含量的重要来源。
此外,光合呼吸还与植物抵抗逆境、调节植物生长和开花等方面密切相关。
综上所述,光合呼吸是植物生命中不可或缺的过程,它通过光合作用和呼吸作用,将光能转化为化学能,为植物提供能量和物质。
光合呼吸的过程受到光照强度、温度、二氧化碳浓度和水分等因素的影响。
对于高一生物学学习来说,理解光合呼吸的基本概念和过程,以及掌握其影响因素,对于深入学习和理解植物生命过程具有重要意义。
第10讲 光合作用与呼吸作用的关系-【2023大一轮】备战2023年高考生物一轮复习精讲课件
耗”的 CO2 的量
(容器)中减少”的 CO2 的量
CO2 的量
“产生”或“制造”的 O2 “释放至容器(环境)中”或“容器 黑暗中吸收的 O2
的量
(环境)中增加”的 O2 的量
的量
“产生”“合成”或“制 “积累”“增加”或“净产生” 黑暗中消耗的有
造”的有机物的量
的有机物的量
注 真正光合速率=净光合速率+呼吸速率
图解联系
能量联系
物质联系
暗反应
有氧呼吸第一阶段
有氧呼吸第二阶段
Cቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ素: CO2 <m>
CH2O
丙酮酸
CO2 </m>
光反应 暗反应
有氧呼吸第一、二阶段
H元素: H2 <m> O
[H]
CH2O
[H
有氧呼吸第三阶段
]
H2 O</m>
光反应 有氧呼吸第三阶段
O元素: H2 <m> O
O2
H2O
有氧呼吸第二阶段 暗反应
4 </m>
2
<m>
3 </m>
<m>
4 </m>
[解析] 在实验温度范围内,绿藻呼吸作用相关酶的活性与温度呈正相关,A正 确; T3 <m> </m> 条件下绿藻的净光合速率大于0,因此绿藻细胞产生的氧气扩散到细胞外和 线粒体中,B正确; T4 <m> </m> 条件下绿藻的净光合速率与呼吸速率相等,而净光合速率= 总光合速率-呼吸速率,所以其总光合速率是呼吸速率的两倍,C错误; T4 <m> </m> 时培养 瓶光下O2增加值降低,原因是光合速率增加幅度小于呼吸速率增加幅度,导致净 光合速率下降,D正确。
生物化学学习题光合作用与呼吸作用的关系
生物化学学习题光合作用与呼吸作用的关系光合作用与呼吸作用是生物化学中两个重要的过程,它们在生物体内密切相关且相互依赖。
本文将介绍光合作用与呼吸作用的关系以及它们在生物体内的互相影响。
一、光合作用与呼吸作用的概述1. 光合作用:光合作用是植物和某些细菌通过光能将二氧化碳和水转化成为有机物质(如葡萄糖)的过程。
在光合作用中,植物利用叶绿素等色素吸收太阳光能,并通过光合色素分子间传递电子的过程来释放能量。
2. 呼吸作用:呼吸作用是生物体将有机物质(如葡萄糖)分解为二氧化碳和水,并在此过程中释放出能量的过程。
呼吸作用可以按需氧性分为有氧呼吸和无氧呼吸两种形式。
二、光合作用与呼吸作用的关系1. 能量转化关系:光合作用是将太阳能转化为化学能的过程,而呼吸作用则是将化学能转化为细胞能量的过程。
光合作用产生的葡萄糖被分解为能量单位(ATP),供给生物体进行各种生物学活动。
2. 物质转化关系:光合作用消耗二氧化碳和水,释放氧气,并同时产生有机物(如葡萄糖)。
而呼吸作用则消耗氧气,释放二氧化碳和水。
可以说,光合作用释放的氧气正好满足呼吸作用消耗氧气的需求,而呼吸作用释放的二氧化碳则提供给光合作用进行二氧化碳的再利用。
3. 时间关系:光合作用主要发生在白天,而呼吸作用则是昼夜都在进行的。
白天光照充足时,光合作用的速率高于呼吸作用,植物能够通过光合作用合成所需的有机物质,并储存为能量。
而在夜间或光照不足时,植物无法进行光合作用,只能依靠呼吸作用分解有机物质来维持生命活动。
三、光合作用与呼吸作用的互相影响1. 光合作用对呼吸作用的影响:光合作用产生的有机物质供给呼吸作用,提供能量和底物。
植物在光合作用高峰期能够积累大量的有机物质,这些有机物质可以被植物利用在夜间或光照不足时进行呼吸作用,维持生命活动。
2. 呼吸作用对光合作用的影响:呼吸作用释放的二氧化碳提供给光合作用进行碳的再利用,促进光合作用的进行。
同时,通过呼吸作用释放的能量也为光合作用所需的ATP合成提供了能量来源。
高中生物光合呼吸知识点总结
高中生物光合呼吸知识点总结生命的存在和延续,离不开能量的输入和输出。
光合作用和呼吸作用是生命的两大调节系统,在养料合成和化学能转化中具有重要作用。
这里,我们就来详细讲一下高中生物光合呼吸知识点的总结。
一、光合作用1. 光合作用的基本概念光合作用是指植物叶绿体内的光合细胞器利用光能、水和二氧化碳合成有机物质的化学反应过程。
整个过程可以分为光化学反应和碳水化合反应两个过程。
光化学反应主要是利用光能将光能直接转换为化学能,并将产生的ATP和NADPH供给碳水化合反应的进行。
2. 光合作用的物质转化过程光合作用的物质转化过程可以分为三个阶段:光能捕捉、光化学反应和碳水化合反应。
其中,光能捕捉阶段主要是指植物叶绿素颗粒体吸收光能,将光能转化为化学能的过程;光化学反应阶段是指通过光合色素体产生ATP和NADPH,将化学能储存起来的过程;碳水化合反应阶段是指通过植物细胞内的酶系统,将CO2转化为有机物质的过程。
3. 光合途径和影响因素光合途径主要有C3途径、C4途径和CAM途径三种。
其中,C3途径主要是指二氧化碳在光合体中直接转化为有机物质的途径;C4途径和CAM途径则是指植物通过一系列的酶反应将二氧化碳进行精细转化的途径。
影响光合作用的因素主要是温度、光照强度、水分和二氧化碳浓度等。
其中,温度是影响光合作用的最重要的因素之一,适宜的温度可以促进光合作用的进行。
二、呼吸作用1. 呼吸作用的基本概念呼吸作用是指生物体从食物中获取能量,同时将食物原料氧化分解为CO2和H2O的过程。
该过程可以通过有氧呼吸和无氧呼吸两种方式进行。
2. 呼吸作用的物质转化过程呼吸作用的物质转化过程主要是指食物的消化和能量的释放过程。
在有氧条件下,食物先经过消化和吸收,在线粒体内进行氧化磷酸化反应,从而释放出ATP等能量;在无氧条件下,食物的消化和能量的释放过程则仅在胞质内进行。
3. 呼吸作用的调节呼吸作用的调节主要是通过ATP、ADP、磷酸比值的变化来进行调节。
高考生物知识点---光合作用和呼吸作用
高考生物知识点---光合作用和呼吸作用.呼吸作用与光合作用1、呼吸作用的本质是氧化分解有机物,释放能量,不一定需要氧气,分为有氧呼吸和无氧呼吸。
2、有氧呼吸的反应式:,第一阶段在细胞质基质 进行,原料是糖类等,产物是 丙酮酸 、氢 、 ATP ,第二阶段在线粒体 进行,原料是丙酮酸和水 ,产物是 C02 、ATP 、氢 ,第三阶段在线粒体进行,原料是 氢 和 氧 ,产物是 水、 ATP ,第一、二阶段的共同产物是氢 、 ATP ,三个阶段的共同产物是 ATP 。
1mol 葡萄糖有氧呼吸产生能量 2870 KJ ,可用于生命活动的有1161 KJ( 38molATP ),以热能散失 1709 KJ ,无氧呼吸产生的可利用能量是 61.08 KJ ( 2 molATP ),1molATP 水解后放出能量 30.54 KJ 。
场所发生反应产物第一阶段 细胞质丙酮酸、[H]、释放葡萄酶 2丙酮少量能[H] + +基质少量能量,形成少量ATP第二阶段 线粒体 基质 CO 2、[H]、释放少量能量,形成少量ATP第三阶段 线粒体 内膜生成H 2O 、释放大量能量,形成大量ATP3、无氧呼吸反应式 C 6H 12O 6 2C 2H 5OH (酒精)+2CO 2+能量 C 6H 12O 62C 3H 3O 3+能量无氧呼吸的场所是细胞质基质,分 2个阶段,第一个阶段与 有氧 呼吸的相同,是由 葡萄糖分解为 丙酮酸 , 第二阶段的反应是由丙酮酸分解成CO 2和酒精 或转化成 C 3H 3O 3(乳酸) 无氧呼吸产生乳酸:乳酸菌、动物、马铃薯的块茎、玉米的胚、甜菜的块根无氧呼吸产生酒精和二氧化碳: 植物、酵母菌4、影响呼吸速率的外界因素:1、温度:温度通过影响细胞内与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸作用。
温度过低或过高都会影响细胞正常的呼吸作用。
在一定温度范围内,温度越低,细胞呼吸越弱;温度越高,细胞呼吸越强。
光合作用和呼吸作用知识点总结
光合作用和呼吸作用知识点总结
1. 光合作用
光合作用是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。
下面
是光合作用的主要知识点:
•光合作用的位置:光合作用主要发生在叶绿体内的叶片细胞中。
•光合作用的作用:光合作用是植物生长的能量来源,也是氧气的主要产生者。
•光合作用的公式:光合作用的化学方程式为:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2。
•光合作用的阶段:光合作用可分为光反应和暗反应两个阶段。
•光合作用的影响因素:光强、温度、二氧化碳浓度等因素都会影响光合作用的速率。
2. 呼吸作用
呼吸作用是生物将有机物质分解为能量的过程,同时释放出二氧化碳和水。
以
下是呼吸作用的主要知识点:
•呼吸作用的位置:呼吸作用发生在细胞的线粒体内。
•呼吸作用的作用:呼吸作用是维持生物体生命活动所需的能量来源。
•呼吸作用的公式:呼吸作用的化学方程式为:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 能量。
•呼吸作用的类型:呼吸作用分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。
•呼吸作用与光合作用的关系:呼吸作用产生的二氧化碳是光合作用的原料,两者形成了生物体的气体交换循环。
总的来说,光合作用和呼吸作用是植物生长和生命活动中至关重要的过程,二
者相辅相成,在生物体内形成了能量和物质循环。
深入了解光合作用和呼吸作用对于理解植物生长和生态系统运转具有重要意义。
如何备考高考生物光合作用与呼吸作用
如何备考高考生物光合作用与呼吸作用如何备考高考生物:光合作用与呼吸作用光合作用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(如淀粉),并且释放出氧的过程。
光合作用公式:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2重点知识1.光合作用的阶段:光反应和暗反应。
2.光合作用的场所:叶绿体。
3.光合作用的原料:二氧化碳和水。
4.光合作用的产物:有机物和氧气。
5.光合作用的条件:光能和酶。
备考策略1.掌握光合作用的概念、公式和阶段。
2.理解光合作用的意义和作用。
3.了解光合作用的发现历程,如萨克斯实验、恩格尔曼实验等。
4.练习相关题目,巩固知识点。
呼吸作用呼吸作用是指细胞内的有机物在氧的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放出能量的过程。
呼吸作用公式:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 能量重点知识1.呼吸作用的阶段:糖解、Krebs循环和电子传递链。
2.呼吸作用的场所:细胞质和线粒体。
3.呼吸作用的原料:有机物和氧气。
4.呼吸作用的产物:二氧化碳、水和能量。
5.呼吸作用的条件:酶和氧气。
备考策略1.掌握呼吸作用的概念、公式和阶段。
2.理解呼吸作用的意义和作用。
3.了解呼吸作用的发现历程,如巴斯德实验、坎农-伯根循环等。
4.练习相关题目,巩固知识点。
光合作用与呼吸作用的联系与区别1.光合作用和呼吸作用都是生命活动中的基本过程。
2.光合作用和呼吸作用相互依存,光合作用产生的有机物和氧气是呼吸作用的原料,呼吸作用产生的能量是光合作用的动力。
3.场所:光合作用主要发生在叶绿体,呼吸作用主要发生在细胞质和线粒体。
4.原料:光合作用原料为二氧化碳和水,呼吸作用原料为有机物和氧气。
5.产物:光合作用产物为有机物和氧气,呼吸作用产物为二氧化碳、水和能量。
6.能量:光合作用储存能量,呼吸作用释放能量。
7.条件:光合作用需要光能,呼吸作用需要酶和氧气。
高中生物光合作用与呼吸作用复习提纲
高中生物光合作用与呼吸作用复习提纲光合作用与呼吸作用是生物学中非常重要的两个过程,也是高中生物课程中的重点内容。
下面是一个关于光合作用与呼吸作用的复习提纲,帮助你复习这两个过程。
1.光合作用
1.1光合作用的定义
1.2光合作用的方程式
1.2.1光合作用的光化学反应
1.2.2光合作用的暗反应
1.3光合作用的发生地点
1.4光合作用的条件
1.5光合作用的影响因素
1.6光合作用的产物和消耗物
1.7光合作用与生态
2.呼吸作用
2.1呼吸作用的定义
2.2呼吸作用的方程式
2.3呼吸作用的过程
2.3.1细胞呼吸
2.3.2有氧呼吸
2.3.3乳酸发酵
2.3.4酒精发酵
2.4呼吸作用的发生地点
2.5呼吸作用的条件
2.6呼吸作用的影响因素
2.7呼吸作用与能量释放
3.光合作用与呼吸作用的异同
3.1物质的参与者
3.2方程式的区别
3.3反应的位置
3.4能量的转化
4.光合作用与呼吸作用的相互关系
4.1光合作用与呼吸作用的分工合作
4.2光合作用与呼吸作用的物质循环
4.3光合作用与呼吸作用的能量转化
4.4光合作用与呼吸作用在生态系统中的作用
5.光合作用与呼吸作用的意义
5.1光合作用的意义
5.1.1维持生态平衡
5.1.2供给有机物质和氧气
5.1.3为全球能量供应做出贡献5.2呼吸作用的意义
5.2.1产生能量
5.2.2维持生命活动
5.2.3物质循环。
植物的光合与呼吸作用知识点总结
植物的光合与呼吸作用知识点总结一、植物的光合作用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(如葡萄糖)和氧气的过程。
光合作用发生在植物的叶绿体中,主要包括光合色素吸收光能、光合电子传递、光合磷酸化和光合碳合成等过程。
1. 光合色素吸收光能:植物的叶绿体中含有多种光合色素,其中最重要的是叶绿素。
叶绿素能够吸收太阳光中的光能,然后将其转化为植物能够利用的化学能。
2. 光合电子传递:光合作用中,光能被光合色素吸收后,通过电子传递链的传递,光能转化为化学能。
在这个过程中,水分子被分解为氢离子和氧气。
3. 光合磷酸化:光合电子传递产生的能量被用于将ADP(腺苷二磷酸)和磷酸转化为ATP(三磷酸腺苷)。
这个过程称为光合磷酸化,它提供了植物合成有机物质所需的能量。
4. 光合碳合成:光合作用的最终产物是有机物质,主要是葡萄糖。
通过光合碳合成,植物将二氧化碳和水转化为葡萄糖。
这个过程需要光合色素、酶以及其他辅酶的参与。
二、植物的呼吸作用呼吸作用是指植物将有机物质分解为二氧化碳和水释放出能量的过程。
植物的呼吸作用有两种形式:细胞呼吸和植物器官呼吸。
1. 细胞呼吸:细胞呼吸是植物的细胞发生的呼吸作用。
它包括三个主要阶段:糖解(将葡萄糖分解为丙酮酸)、线粒体呼吸(将丙酮酸氧化为二氧化碳和水释放出能量)、氧化磷酸化(将释放的能量转化为ATP)。
细胞呼吸过程中产生的能量被用于植物的生长、维持生命等活动。
2. 植物器官呼吸:植物的根、茎、叶等器官也进行呼吸作用。
这种呼吸作用主要是指这些器官中的细胞进行呼吸产生的CO2释放。
通过呼吸,植物器官能够获得所需的能量,同时也释放出二氧化碳。
三、光合与呼吸的关系光合作用和呼吸作用是植物生命活动的两个重要过程。
它们之间存在一定的联系和互补关系。
1. 光合与呼吸的能量转化关系:光合作用吸收太阳能并将其转化为植物能够利用的化学能,提供了呼吸作用所需的能量(ATP)。
同时,呼吸作用中产生的二氧化碳也为光合作用提供原料。
高中生物学习中的光合作用与呼吸作用
高中生物学习中的光合作用与呼吸作用在高中生物学习的课堂上,我们经常会听到两个重要的概念:光合作用和呼吸作用。
光合作用和呼吸作用是生物体内两个互相联系且至关重要的过程。
光合作用是植物进行的一种能量转化过程,而呼吸作用则是所有生物体都具有的一项取得能量的生理活动。
光合作用是指绿色植物和一些蓝藻细菌等利用太阳能将无机物合成有机物的过程。
这个过程中,光合作用发生在植物细胞的叶绿体中。
通过载体蛋白质中的叶绿素,植物可以吸收太阳光的能量,并将其转化为化学能,使二氧化碳和水在光合作用的条件下发生反应,产生葡萄糖和氧气。
光合作用对生态系统的平衡至关重要。
它不仅为植物提供能量和营养物质,也为动物提供氧气,并且光合作用通过吸收二氧化碳起到对地球温室效应的调节作用。
光合作用的发生需要光能和叶绿素等辅助物质的参与,这使得植物对于生长的环境条件有一定的依赖性,比如阳光充足和土壤中养分的充足供应。
相较之下,呼吸作用则是维持生物体正常功能的重要过程。
呼吸作用通过分解食物中的有机物,释放出化学能,并将其转化为细胞内能够利用的形式。
呼吸作用发生在细胞的线粒体中,通过分解葡萄糖等有机物,产生二氧化碳、水和能量。
呼吸作用是生物体生存所必需的,无论是植物还是动物都需要进行呼吸作用来获得能量。
呼吸作用通过氧气和食物中的营养物质进行有机物的分解,从而产生能量。
这个过程中,呼吸作用与光合作用是相互联系的。
光合作用产生的葡萄糖被用于呼吸作用的供能,而呼吸作用则产生出光合作用需要的二氧化碳。
通过对光合作用和呼吸作用的学习,我们能够更加深入地了解和认识生物体的能量转化和物质循环的过程。
这不仅对于我们理解生物体的生命活动具有重要意义,也可以帮助我们认识到生物体与环境之间的密切联系。
总结起来,光合作用和呼吸作用都是高中生物学习中非常重要的概念和过程。
光合作用是植物通过吸收太阳能将无机物转化为有机物,为生态系统提供能量和氧气;而呼吸作用则是生物体获取能量的过程,将有机物分解为二氧化碳和水释放能量。
高考生物植物的光合作用与呼吸作用
高考生物植物的光合作用与呼吸作用生物学中,植物的光合作用与呼吸作用是两个重要的生命过程,对于高考生物考试来说,这是一个关键的知识点。
本文将详细介绍植物的光合作用与呼吸作用的原理、过程以及它们在生物界中的重要性。
一、植物的光合作用光合作用是指植物利用阳光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。
它是通过叶绿体中的色素分子吸收光能,并在光合膜上进行一系列的化学反应来完成的。
1. 光合作用的原理光合作用的原理基于光能的转化。
在叶绿体的叶片中,存在着一种叫做叶绿素的色素分子,它能够吸收光线中的能量。
当光线照射到叶绿体时,叶绿素分子吸收光能,并将其转化为化学能。
这种化学能被用来将二氧化碳和水合成为葡萄糖,同时释放出氧气。
2. 光合作用的过程光合作用可以分为光能捕捉、光化学反应和暗反应三个过程。
光能捕捉是指叶绿体中的叶绿素吸收光线中的能量。
叶绿体内存在着两种光反应单位:光系统Ⅰ和光系统Ⅱ。
通过这两种光反应单位,光能被捕捉并转化为高能化合物ATP和NADPH。
光化学反应是指ATP和NADPH在光合膜中进行一系列的化学反应。
在这个过程中,ATP和NADPH的化学能被转化为其他物质的化学能。
暗反应是指在没有光照的情况下,将二氧化碳通过一系列的化学反应转化为有机物质,特别是葡萄糖。
这个过程发生在植物的叶绿体中的基质中。
3. 光合作用在生物界中的重要性光合作用不仅是植物的生命活动,也为整个生物界提供了氧气和有机物质。
在光合作用过程中,植物释放出的氧气是其他生物进行呼吸所必需的。
同时,光合作用还能够将二氧化碳转化为有机物质,并在食物链中提供能量流动的起点。
二、植物的呼吸作用呼吸作用是指植物将有机物质转化为能量的过程。
它与动物的呼吸作用类似,但有一些独特之处。
1. 呼吸作用的原理呼吸作用是通过氧气和有机物质在线粒体内进行一系列的氧化反应来完成的。
这些氧化反应会将有机物质分解为二氧化碳和水,并释放出能量。
2. 呼吸作用的过程呼吸作用可以分为三个阶段:糖解、三羧酸循环和氧化磷酸化。
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呼吸作用与光合作用1、呼吸作用的本质是氧化分解有机物,释放能量,不一定需要氧气,分为有氧呼吸和无氧呼吸。
2、有氧呼吸的反应式:,第一阶段在细胞质基质 进行,原料是糖类等,产物是 丙酮酸 、氢 、 ATP ,第二阶段在线粒体 进行,原料是丙酮酸和水 ,产物是 C02 、ATP 、氢 ,第三阶段在线粒体进行,原料是 氢 和 氧 ,产物是 水、 ATP ,第一、二阶段的共同产物是氢 、 ATP ,三个阶段的共同产物是 ATP 。
1mol 葡萄糖有氧呼吸产生能量 2870 KJ ,可用于生命活动的有1161 KJ ( 38molATP ),以热能散失 1709 KJ ,无氧呼吸产生的可利用能量是 61.08 KJ ( 2 molATP ),1molATP 水解后放出能量 30.54 KJ 。
场所 发生反应产物第一阶段细胞质基质丙酮酸、[H]、释放少量能量,形成少量ATP第二阶段线粒体 基质 CO 2、[H]、释放少量能量,形成少量ATP 第三阶段线粒体膜生成H 2O 、释放大量能量,形成大量ATP3、无氧呼吸反应式C 6H 12O 6 2C 2H 5OH (酒精)+2CO 2+能量 C 6H 12O 6 2C 3H 3O 3+能量无氧呼吸的场所是细胞质基质,分 2个阶段,第一个阶段与 有氧 呼吸的相同,是由 葡萄糖分解为 丙酮酸 ,第二阶段的反应是由丙酮酸分解成CO 2和酒精 或转化成 C 3H 3O 3(乳酸)无氧呼吸产生乳酸:乳酸菌、动物、马铃薯的块茎、玉米的胚、甜菜的块根 无氧呼吸产生酒精和二氧化碳: 植物、酵母菌4、影响呼吸速率的外界因素:1、温度:温度通过影响细胞与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸作用。
温度过低或过高都会影响细胞正常的呼吸作用。
在一定温度围,温度越低,细胞呼吸越弱;温度越高,细胞呼吸越强。
2、氧气:氧气充足,则无氧呼吸将受抑制;氧气不足,则有氧呼吸将会减弱或受抑制。
3、水分:一般来说,细胞水分充足,呼吸作用将增强。
但陆生植物根部如长时间受水6H 2O 酶2丙酮酸 少量能量 [H] + + + 6CO 2 H 2O 酶大量能量[H] + + O 2葡萄糖 酶 2丙酮酸少量能量[H] + +浸没,根部缺氧,进行无氧呼吸,产生过多酒精,可使根部细胞坏死。
4、CO2:环境CO2浓度提高,将抑制细胞呼吸,可用此原理来贮藏水果和蔬菜。
5、呼吸作用在生产上的应用:1、作物栽培时,要有适当措施保证根的正常呼吸,如疏松土壤等。
2、粮油种子贮藏时,要风干、降温,降低氧气含量,则能抑制呼吸作用,减少有机物消耗。
3、水果、蔬菜保鲜时,要低温或降低氧气含量及增加二氧化碳浓度,抑制呼吸作用。
6、光合作用的的探究历程①、1648年②、1771年③、1785年,④、1864年,(半叶法)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。
⑤、1880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。
⑥、20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H2O和C18O,释放的是O2。
光合作用释放的氧全部来自来水。
7、叶绿体色素吸收可见光,主要吸收红光和蓝紫光,(叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光),光反应的场所是类囊体薄膜,(因为所有色素和所有光反应的酶都在囊状结构上),原料是水,ADP、Pi,动力是光能,产物是氧、氢和ATP ,暗反应场所是叶绿体基质,原料是 CO2,动力是ATP水解释放的能量,产物是有机物(CH2O)和C5,光反应为暗反应提供还原剂氢和ATP(能量),CO2被还原前先要进行固定,C3化合物一部分被还原为有机物,另一部分又变成五碳化合物。
光合作用的总反应式:CO2+H2O(CH2O)+O2。
自然界最基本的物质、能量代是光合作用,光合作用产生的氧气来自 H20 ,有机物中的O来自 CO2。
光合作用的意义:1.制造有机物,固定太阳能,为其他生物提供物质和能量需要,2.制造氧气,维持O2与CO2的平衡,使好氧生物得以发展3.形成O3层,使生物由水生向陆生进化。
熟悉103页图。
8光反应阶段条件光、色素、酶场所在类囊体的薄膜上物质变化水的分解:H2O → [H] + O2↑ ATP的生成:ADP + Pi → ATP 能量变化光能→ATP中的活跃化学能暗反应阶段条件酶、ATP、[H]场所叶绿体基质物质变化CO2的固定:CO2 + C5 → 2C3C3的还原:C3 + [H] →(CH2O)能量变化ATP中的活跃化学能→(CH2O)中的稳定化学能总反应式CO2 + H2O O2+ (CH2O)9、提高农作物产量的重要条件之一,是提高农作物对光能的利用率。
要提高农作物的光能的利用率的方法有:1)延长光合作用的时间 2)增加光合作用的面积(合理密植,间作套种)3)光照强弱的控制 4)必需矿质元素的供应 5)CO2的供应(温室栽培多施有机肥或放置干冰,提高二氧化碳浓度)。
因素图像关键点的含义在生产上的应用单因子影响光照强度A点光照强度为0,此时只进行呼吸作用,释放CO2的量,表明此时的呼吸强度。
AB段表明随光照强度加强,光合作用逐渐加强,CO2的释放量逐渐减少,有一部分用于光合作用; B点时,呼吸作用释放的CO2全部用于光合作用,即光合作用强度=呼吸作用强度,称B点为光补偿点(植物白天光照强度应在光补偿点以上,植物才能正常生长)。
BC段表明随着光照强度不断加强,光合作用强度不断加强,到C点以上不再加强了。
C点为光合作用的饱和点。
(1)适当提高光照强度(2)延长光合作用时间(例:轮作)(3)对温室大棚用无色透明玻璃(4)若要降低光合作用则用有色玻璃。
如用红色玻璃,则透红光吸收其他波长的光,光合能力较白光弱。
但较其他单色光强。
光合面积OA段表明随叶面积的不断增大,光合作用实际量不断增大,A点为光合作用面积的饱和点,随叶面积的增大,光合作用不再增强,原因是有很多叶被遮挡在光补偿点以下。
OB段干物质量随光合作用增强而增加,而由于A点以后光合作用量不再增加,而叶片随叶面积的不断增加OC段呼吸量不断增加,所以干物质积累量不适当间苗、修剪,合理施肥、浇水,避免陡长,封行过早,使中下层叶子所受的光照往往在光补偿点以下,白白消耗有机物,造成不必要的浪费。
温室栽培植物时,可增加光合作用面积,合理密植是增加光合作用面积的一项重①②③④光能叶绿体光酶酶酶ATP叶面积指数光合作用实际量干物质量呼吸量物质的量O 2 4 6 8ABC···断降低如BC段。
植物的叶面积指数不能超过C点,若超过C点,植物将入不敷出,无法生活下去。
要措施。
二氧化碳浓度CO2是光合作用的原料,在一定围,CO2越多,光合作用速率越大,但到A点时,即CO2达到饱和时,就不再增加了温室栽培植物时适当提高室CO2的浓度,如释放一定量的干冰或多施有机肥,使根部吸收的CO2增多。
大田生产“正其行,通其风”,即为提高CO2浓度、增加产量温度光合作用是在酶催化下进行的,温度直接影响酶的活性。
一般植物在10℃~35℃下正常进行光合作用,其中AB段(10℃~35℃),随温度的升高而逐渐加强,B点(35℃)以上光合酶活性下降,光合作用开始下降,40℃~50℃光合作用几乎完全停止(1)适时播种(2)温室栽培植物时,白天适当提高温度,晚上适当降温(3)植物“午休”现象的原因之一叶龄OA段为幼叶,随幼叶的不断生长,叶面积不断增大,叶叶绿体不断增多,叶绿素含量不断增加,光合作用速率不断增加。
AB段为壮叶,叶片的面积、叶绿体和叶绿素都处于稳定状态,光合速率也基本稳定。
BC段为老叶,随叶龄的增加,叶片叶绿素被破坏,光合速率也随之下降农作物、果树管理后期适当摘除老叶、残叶及茎叶蔬菜及时换新叶,都是根据其原理。
又可降低其呼吸作用消耗有机物矿质元素矿质元素是光合作用的产物——葡萄糖进一步合成许多有机物时所必需的物质。
如缺少N,就影响蛋白质(酶)的合成;缺少P就会影响ATP的合成;缺少Mg就会影响叶绿素的合成合理施肥可促进叶片面积增大,提高酶的合成率,提高光合作用速率多因子影响图像含义P点时,限制光合速率的因素应为横坐标所表示的因子,随其因子的不断加强,光合速率不断提高。
当到Q点时,横坐标所表示的因子,不再是影响光合速率的因子,要想提高光合速率,可采取适当提高图示的其他因子应用温室栽培时,在一定光照强度下,白天适当提高温度,增加光合酶的活性,提高光合速率,也可同时适当充加CO2,进一步提高光合速率。
当温度适宜时,可适当增加光照强度和CO2浓度以提高光合作用速率。
总之,可根据具体情况,通过增加光照强度,调节或增加CO2浓度来充分提高光合效率,以达到增产的目的CO2的含量很低时,绿色植物不能制造有机物,随CO2的含量的提高,光合作用逐渐提高;当CO2的含量提高到一定程度时,光合作用的强度不再随CO2的含量的提高而提高。
光照强度:在一定围,光合速率随光照强度的增强而加快,超过光饱合点,光合速率反而会下降。
温度:温度可影响酶的活性。
10、自养生物:可将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,如绿色植物,硝化细菌(化能合成)异养生物:不能将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,只能利用环境中现成的有机物来维持自身生命活动,如许多动物。