光合作用的过程教育课件
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2.此过程中色素吸收的光能是怎么到有 机物中的?
3.光合作用又受哪些外界因素的影响?
光合作用过程
划分依据:反应过程是否需要光能
光反应 暗反应
光反应在白天可以进行吗?夜间呢?有光才能反应 暗反应在白天可以进行吗?夜间呢?
有光、无光都能反应
光合作用的过程
光能
O2
H2O
水在光下分解
[H] 供氢
影响光合作用的因素
一 影响光合作用的内部因素
不同植物光合作用速率不同(C3、C4和 CAM)
不同部位的叶片光合速率不同,幼叶低、成 熟叶高,老叶又低。
叶绿素含量与光合速率密切相关,在一定范 围内,光合速率随叶绿素含量的增加而增加, 但超出该范围就没有作用了,因此时叶绿素已 多余,光反应已不是限制因素。
光合作用原理的应用
(1)影响光合作用的因素
光照、CO2、温度、水、矿质元素等
(2)提高农作物光合作用强度的措施
1、适当提高光照强度、延长光照时间 2、合理密植 3、适当提高CO2浓度 4、适当提高温度 5、适当增加植物体内的含水量 6、适当增加矿质元素的含量
不同颜色的藻类吸收不同波长的光。 藻类本身的颜色是反射出来的光,即红藻 反射出了红光,绿藻反射出绿光,褐藻反 射出黄色的光。水层对光波中的红、橙部 分吸收显著多于对蓝、绿部分的吸收,即 到达深水层的光线是相对富含短波长的光, 所以吸收红光和蓝紫光较多的绿藻分布于 海水的浅层,吸收蓝紫光和绿光较多的红 藻分布于海水深的地方。
1.将置于阳光下的盆栽植物移至黑暗处,则细胞
内三碳化合物与葡萄糖生成量的变化是( )
A.C3突然增加,C6H12O6减少 B.C3与C6H12O6都减少 C.C3与C6H12O6都增加 D.C3突然减少,C6H12O6增加 2.绿色植物在光合作用中固定C02的过程发生在 ( )。
A.有光条件下
B.无光条件下
5. 水分:
1) 直接作用:作为光合作用的原料 2) 间接作用:
(1) 影响气孔开放 (2) 影响光合产物运输 (3) 缺水时淀粉水解加强,糖类积累 (4)水分亏缺严重时,光合机构受损,电子
传递降低,光合磷酸化解偶联。
再见!
3、温度 C3植物的最适温度是25℃,C4植物的最适温度 是35℃
4、矿质元素
直接作用:作为叶绿素、电子传递体的组成成分、 或促进酶的合成。
间接作用:促进碳水化合物的运输。
下面是一些矿质元素的作用:
K: 影响Rubisco 活性 Mn Cl:影响光合放氧 P:影响ATP的供应及磷酸丙糖的转运 Fe S:参与电子传递 Cd Pb 等对光合作用在害,影响气孔的功能。 Mg 是合成叶绿素元素
2C3
光 反 〔H〕 应
供氢 酶
阶 段
供能
ATP
酶
还 原
固
定
多种酶
参加催化
C5
CO2
ADP + Pi
(CH2O)
暗反应阶段
光反应阶段与暗反应阶段的比较
项目
光反应阶段
暗反应阶段
场所 条件 物质变化
能量变化
基粒(囊状结构 的薄膜上)
叶绿体基质中
需光,色素,酶和水 ATP,[H],CO2和多种酶
2H2O 光 4[H]+O2 光
C.有光或无光条件下 D.蓝紫光和红光条件下
3.在光合作用过程中,以分子态释放出氧及ATP 的产生都离不开( )。
A.叶绿体中的色素和CO2 B.水和CO2 C.叶绿体中的色素和光能 D.水、光能和CO2 4 在温室栽培作物,如果持续的阴雨天气,为保
证作物的产量,对温度的控制应当( ) A降低温室温度,保持昼夜温差 B提高温室温度,保持昼夜温差 C提高温室温度,昼夜恒温 D降低温室温度,昼夜恒温
ADP+Pi 酶 ATP
பைடு நூலகம்
CO2的固定:CO2+C5 2C3 C3的还原:2C3 [H],酶ATP(CCH5 2O)
光能转变为活泼的化 ATP中活泼的化学能转化为糖 学能,储存在ATP中 类等有机物中稳定的化学能
注意:光反应和暗反应是一个整
体,二者紧密联系,缺一不可。光 反应是暗反应的基础,光反应 阶段为暗反应阶段提供能量 (ATP)和还原剂[H],暗反应 阶段产生的ADP和Pi为光反应
光合作用的过 程
光合作用:指绿色植物通过叶绿体,利用光 能,把二氧化碳和水转化为储存 着能量的有机物,并且是释放出 氧气的过程。
光合作用的反应式概括为:
光能
CO2+H2O
(CH2O)+ O2
叶绿体
原料——CO2+H2O 产物——CH2O)+O2 动力—— 太阳光 场所——叶绿体
提出问题
1.在叶绿体中,CO2和H2O是怎么转化 成糖类和氧气的呢?
阶段合成ATP提供原料。
光合作用的实质
物质上把CO2和 H2O转变成有机物
能量上把光能转变成 有机物中的化学能
最基本的物质代谢和能量代谢
思考题
将一棵在暗处放置了很久的植物,突然从暗 处移到光下,其叶绿体中C3和C5的含量变化 如何?
如果将在强光下放置很久的一棵植物,突然 从光下移到暗处,C3和C5的含量又将发生什 么变化?
2c3 固
叶绿体 中的色
素
还
ATP 供能 原
定 多种酶
参加催化 C5
酶
co2
ADP+Pi
(CH2O) [有机物]
光反应阶段
(类囊体膜)
暗反应阶段
(叶绿体基质)
H2O 光能
水在光下分解
O2
叶绿体 中的色素
〔H〕
ATP 酶
ADP + Pi
直接释放 到空气中 为第二阶段 提供还原剂
为第二阶段 提供能量
光反应阶段
二 外界因素对光合作用的影响
1、光
光质:兰光和红光最好, 光强:一定范围内,光合速率随光强的
升高而增大。 光补偿点: 在一定CO2浓度下,光合
速率与呼吸速 率相等时的光照强度 (Pn=0) 光饱和点:光合速率不再继续升高时 的光照强度
二 CO2的浓度
二氧化碳是光合作用的原料,大气中二氧化 碳的含量是0.03% 如果提高到0.1%产量可以 提高一倍左右,若再提高产量就不再增加了, 如果低于0.005%光合作用就不能正常进行。
3.光合作用又受哪些外界因素的影响?
光合作用过程
划分依据:反应过程是否需要光能
光反应 暗反应
光反应在白天可以进行吗?夜间呢?有光才能反应 暗反应在白天可以进行吗?夜间呢?
有光、无光都能反应
光合作用的过程
光能
O2
H2O
水在光下分解
[H] 供氢
影响光合作用的因素
一 影响光合作用的内部因素
不同植物光合作用速率不同(C3、C4和 CAM)
不同部位的叶片光合速率不同,幼叶低、成 熟叶高,老叶又低。
叶绿素含量与光合速率密切相关,在一定范 围内,光合速率随叶绿素含量的增加而增加, 但超出该范围就没有作用了,因此时叶绿素已 多余,光反应已不是限制因素。
光合作用原理的应用
(1)影响光合作用的因素
光照、CO2、温度、水、矿质元素等
(2)提高农作物光合作用强度的措施
1、适当提高光照强度、延长光照时间 2、合理密植 3、适当提高CO2浓度 4、适当提高温度 5、适当增加植物体内的含水量 6、适当增加矿质元素的含量
不同颜色的藻类吸收不同波长的光。 藻类本身的颜色是反射出来的光,即红藻 反射出了红光,绿藻反射出绿光,褐藻反 射出黄色的光。水层对光波中的红、橙部 分吸收显著多于对蓝、绿部分的吸收,即 到达深水层的光线是相对富含短波长的光, 所以吸收红光和蓝紫光较多的绿藻分布于 海水的浅层,吸收蓝紫光和绿光较多的红 藻分布于海水深的地方。
1.将置于阳光下的盆栽植物移至黑暗处,则细胞
内三碳化合物与葡萄糖生成量的变化是( )
A.C3突然增加,C6H12O6减少 B.C3与C6H12O6都减少 C.C3与C6H12O6都增加 D.C3突然减少,C6H12O6增加 2.绿色植物在光合作用中固定C02的过程发生在 ( )。
A.有光条件下
B.无光条件下
5. 水分:
1) 直接作用:作为光合作用的原料 2) 间接作用:
(1) 影响气孔开放 (2) 影响光合产物运输 (3) 缺水时淀粉水解加强,糖类积累 (4)水分亏缺严重时,光合机构受损,电子
传递降低,光合磷酸化解偶联。
再见!
3、温度 C3植物的最适温度是25℃,C4植物的最适温度 是35℃
4、矿质元素
直接作用:作为叶绿素、电子传递体的组成成分、 或促进酶的合成。
间接作用:促进碳水化合物的运输。
下面是一些矿质元素的作用:
K: 影响Rubisco 活性 Mn Cl:影响光合放氧 P:影响ATP的供应及磷酸丙糖的转运 Fe S:参与电子传递 Cd Pb 等对光合作用在害,影响气孔的功能。 Mg 是合成叶绿素元素
2C3
光 反 〔H〕 应
供氢 酶
阶 段
供能
ATP
酶
还 原
固
定
多种酶
参加催化
C5
CO2
ADP + Pi
(CH2O)
暗反应阶段
光反应阶段与暗反应阶段的比较
项目
光反应阶段
暗反应阶段
场所 条件 物质变化
能量变化
基粒(囊状结构 的薄膜上)
叶绿体基质中
需光,色素,酶和水 ATP,[H],CO2和多种酶
2H2O 光 4[H]+O2 光
C.有光或无光条件下 D.蓝紫光和红光条件下
3.在光合作用过程中,以分子态释放出氧及ATP 的产生都离不开( )。
A.叶绿体中的色素和CO2 B.水和CO2 C.叶绿体中的色素和光能 D.水、光能和CO2 4 在温室栽培作物,如果持续的阴雨天气,为保
证作物的产量,对温度的控制应当( ) A降低温室温度,保持昼夜温差 B提高温室温度,保持昼夜温差 C提高温室温度,昼夜恒温 D降低温室温度,昼夜恒温
ADP+Pi 酶 ATP
பைடு நூலகம்
CO2的固定:CO2+C5 2C3 C3的还原:2C3 [H],酶ATP(CCH5 2O)
光能转变为活泼的化 ATP中活泼的化学能转化为糖 学能,储存在ATP中 类等有机物中稳定的化学能
注意:光反应和暗反应是一个整
体,二者紧密联系,缺一不可。光 反应是暗反应的基础,光反应 阶段为暗反应阶段提供能量 (ATP)和还原剂[H],暗反应 阶段产生的ADP和Pi为光反应
光合作用的过 程
光合作用:指绿色植物通过叶绿体,利用光 能,把二氧化碳和水转化为储存 着能量的有机物,并且是释放出 氧气的过程。
光合作用的反应式概括为:
光能
CO2+H2O
(CH2O)+ O2
叶绿体
原料——CO2+H2O 产物——CH2O)+O2 动力—— 太阳光 场所——叶绿体
提出问题
1.在叶绿体中,CO2和H2O是怎么转化 成糖类和氧气的呢?
阶段合成ATP提供原料。
光合作用的实质
物质上把CO2和 H2O转变成有机物
能量上把光能转变成 有机物中的化学能
最基本的物质代谢和能量代谢
思考题
将一棵在暗处放置了很久的植物,突然从暗 处移到光下,其叶绿体中C3和C5的含量变化 如何?
如果将在强光下放置很久的一棵植物,突然 从光下移到暗处,C3和C5的含量又将发生什 么变化?
2c3 固
叶绿体 中的色
素
还
ATP 供能 原
定 多种酶
参加催化 C5
酶
co2
ADP+Pi
(CH2O) [有机物]
光反应阶段
(类囊体膜)
暗反应阶段
(叶绿体基质)
H2O 光能
水在光下分解
O2
叶绿体 中的色素
〔H〕
ATP 酶
ADP + Pi
直接释放 到空气中 为第二阶段 提供还原剂
为第二阶段 提供能量
光反应阶段
二 外界因素对光合作用的影响
1、光
光质:兰光和红光最好, 光强:一定范围内,光合速率随光强的
升高而增大。 光补偿点: 在一定CO2浓度下,光合
速率与呼吸速 率相等时的光照强度 (Pn=0) 光饱和点:光合速率不再继续升高时 的光照强度
二 CO2的浓度
二氧化碳是光合作用的原料,大气中二氧化 碳的含量是0.03% 如果提高到0.1%产量可以 提高一倍左右,若再提高产量就不再增加了, 如果低于0.005%光合作用就不能正常进行。