总复习——光合作用.pptx
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1、绿色植物的代谢绿色植物的代谢五、光合作用五、光合作用光合作用的意义:光合作用的意义:-生物界最基本的物质代谢和能量代谢生物界最基本的物质代谢和能量代谢 制造有机物制造有机物 将光能转化为化学能,储存在有机物中将光能转化为化学能,储存在有机物中 净化空气,维持大气中氧气与二氧化碳相对稳定净化空气,维持大气中氧气与二氧化碳相对稳定1、叶绿体色素的吸收光谱、叶绿体色素的吸收光谱(一)光合色素的种类与功能(一)光合色素的种类与功能叶绿素叶绿素色素色素吸收可见吸收可见的太阳光的太阳光叶绿素:叶绿素:主要吸收主要吸收红橙光红橙光 和和蓝紫光蓝紫光 类胡萝卜素:类胡萝卜素:主要吸收主要吸收蓝紫光蓝紫光深化拓
2、展:深化拓展:(1)色素的吸收光谱色素的吸收光谱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。收。叶绿素对红光和蓝紫光的吸收量大,类胡萝卜素对蓝紫光的叶绿素对红光和蓝紫光的吸收量大,类胡萝卜素对蓝紫光的吸收量大,但对其他波长的光并非不吸收,只是吸收量较少。吸收量大,但对其他波长的光并非不吸收,只是吸收量较少。(2)不同颜色温室大棚的光合效率不同颜色温室大棚的光合效率无色透明大棚日光中各色光均能透过,有色大棚主要透过同无色透明大棚日光中各色光均能透过,有色大棚主要透过同色光,其他光被其吸收,所以用无色透明的大棚光合效率最高。色光,其他
3、光被其吸收,所以用无色透明的大棚光合效率最高。叶绿素对绿光吸收最少,因此绿色塑料大棚光合效率最低。叶绿素对绿光吸收最少,因此绿色塑料大棚光合效率最低。2、叶绿体色素的提取与分离、叶绿体色素的提取与分离程 序提取叶绿体色素分离叶绿体色素 原 理 方 法 步 骤 注 意 事 项不溶于水,易溶于酒不溶于水,易溶于酒精、石油醚、丙酮等精、石油醚、丙酮等有机溶剂。有机溶剂。不同的叶绿体色素在层不同的叶绿体色素在层析液中的溶解度不同,析液中的溶解度不同,随滤纸的扩散速度不同。随滤纸的扩散速度不同。材料准备:材料准备:研磨提取:研磨提取:收集滤液:收集滤液:滤液划线:滤液划线:层析分离:层析分离:色素离层:
4、色素离层:分离方法:纸层析法分离方法:纸层析法 溶解度溶解度 扩散速度扩散速度(橙黄色橙黄色)(高高 )(快快)(黄黄 色色)(蓝绿色蓝绿色)(黄绿色黄绿色)(低低 )(慢慢)胡萝卜素胡萝卜素叶叶 黄黄 素素叶绿素叶绿素a叶绿素叶绿素b种种 类类颜颜 色色含含 量量%吸吸 收收 光光 谱谱类胡萝类胡萝卜素卜素胡胡萝萝卜卜素素叶黄素叶黄素8.017.0叶绿素叶绿素 叶绿素叶绿素a叶绿素叶绿素b50.025.03.3.光合色素的种类与作用光合色素的种类与作用(3/4)(1/4)蓝绿色蓝绿色黄绿色黄绿色橙黄色橙黄色黄黄 色色主要吸收主要吸收蓝紫光蓝紫光主要吸收红主要吸收红光、蓝紫光光、蓝紫光叶绿体色
5、素的作用:叶绿体色素的作用:吸收、传递光能吸收、传递光能四种色素四种色素 转化光能转化光能只有少数叶绿素只有少数叶绿素a (1)光照:光照:光是影响叶绿素合成的主要条件:一般植物在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。黑暗中不能合成叶绿素,因而叶片发黄。(2)温度:温度:最低最低24,最适,最适30,最高,最高40 温度可影响与叶绿素合成有关的酶的活性,进而影响叶绿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。低温时,叶绿素分子易被破坏,而使叶片变黄。素的合成。低温时,叶绿素分子易被破坏,而使叶片变黄。(3)必需元素:必需元素:叶绿素中含
6、叶绿素中含N、Mg等必需元素,缺乏等必需元素,缺乏N、Mg将将 导致叶绿素无法合成,叶片变黄。另外,导致叶绿素无法合成,叶片变黄。另外,Fe是叶绿素合成过是叶绿素合成过 程中某些酶的辅助成分,缺程中某些酶的辅助成分,缺Fe也将导致叶绿素合成受阻,叶也将导致叶绿素合成受阻,叶 片变黄。片变黄。4 4影响叶绿素合成的因素影响叶绿素合成的因素(二)光合作用场所(二)光合作用场所1.叶绿体的结构与功能的关系叶绿体的结构与功能的关系 (1)基粒中的类囊体增大了受光面积。基粒中的类囊体增大了受光面积。(2)类囊体的薄膜上分布着酶和色素,利于光反应的顺利进行。类囊体的薄膜上分布着酶和色素,利于光反应的顺利进
7、行。(3)基质中含有与碳反应有关的酶。基质中含有与碳反应有关的酶。2功能验证功能验证1880年美国恩格尔曼的水绵实验年美国恩格尔曼的水绵实验(1)实验过程及现象实验过程及现象黑暗中黑暗中光照下光照下 氧是由叶绿体释放出来的氧是由叶绿体释放出来的叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所(2)实验结论实验结论思考:恩格尔曼实验设计的巧妙之处在于?思考:恩格尔曼实验设计的巧妙之处在于?选择水绵作实验材料,水绵的叶绿体呈螺旋式带状,便于观选择水绵作实验材料,水绵的叶绿体呈螺旋式带状,便于观察;用好氧细菌确定察;用好氧细菌确定O2释放的部位,便于观察。释放的部位,便于观察。没
8、有空气的黑暗环境排除了没有空气的黑暗环境排除了O2和光的干扰。和光的干扰。设置了对照实验:设置了对照实验:自变量:光照(照光处与不照光处;黑暗与完全曝光)自变量:光照(照光处与不照光处;黑暗与完全曝光)因变量:好氧细菌的分布因变量:好氧细菌的分布即时突破即时突破例:将培养有水绵的培养皿置于黑暗中一例:将培养有水绵的培养皿置于黑暗中一 段时间,并阻止氧气进入,此时只有段时间,并阻止氧气进入,此时只有 厌氧细菌厌氧细菌生长,当水绵被通过分光镜生长,当水绵被通过分光镜 获得的单色光光束照射时获得的单色光光束照射时(如图如图),藻,藻 丝上细菌聚集最多的部位是丝上细菌聚集最多的部位是 ()A.1、3
9、B2、3 C3、4 D1、4解析:解析:该题是恩格尔曼实验的变形,恩格尔曼利用好氧细菌该题是恩格尔曼实验的变形,恩格尔曼利用好氧细菌检验光合作用是否进行,本题采用厌氧细菌。检验光合作用是否进行,本题采用厌氧细菌。1 1、4 4区域是叶区域是叶绿素吸收光最多,光合作用最强,产生绿素吸收光最多,光合作用最强,产生O O2 2最多的地方。最多的地方。答案:答案:B(三)光合作用的过程(三)光合作用的过程1、光合作用中的能量转换、光合作用中的能量转换(1 1)原初反应:)原初反应:光能光能叶绿素叶绿素a(特殊状态)(特殊状态)全部叶绿素全部叶绿素b、叶黄、叶黄素、胡萝卜素和绝素、胡萝卜素和绝大多数的叶
10、绿素大多数的叶绿素a 叶绿素叶绿素a(递(递e物质)物质)4H+H2OO24e4e(递(递e物质)物质)2NADPH+2H+能能量量转转换换吸收吸收传递传递光能光能2NADP+光能光能电能电能(2)电子传递及光合磷酸化)电子传递及光合磷酸化 伴随电子传递及质子转移生成伴随电子传递及质子转移生成NADPH,同时偶联了,同时偶联了ATP合成(能量暂时储合成(能量暂时储存在存在NADPH和和ATP之中)之中)ADP+Pi02H20ATPNADPHNADP+e光光光光类囊体类囊体电能电能活跃的化学能活跃的化学能(3)光合碳同化)光合碳同化 利用利用ATP和和NADPH将将CO2还原成还原成糖(糖(AT
11、P和和NADPH中的化学能转存于糖中)中的化学能转存于糖中)活跃的化学能活跃的化学能稳定的化学能稳定的化学能2、光合作用的过程、光合作用的过程【探索一探索一】光合作用的发现过程?光合作用的发现过程?光合作用的发现光合作用的发现年代年代 科学家科学家 结论或结果结论或结果 1771年普里斯特利年普里斯特利(英)(英)植物可以更新空气植物可以更新空气1864年萨克斯年萨克斯(德)(德)绿色叶片在光合作用中产生淀粉绿色叶片在光合作用中产生淀粉1880年恩格尔曼年恩格尔曼(美)(美)氧是由叶绿体释放出来的氧是由叶绿体释放出来的叶绿体是绿色植物光合作用的场所叶绿体是绿色植物光合作用的场所20世纪世纪30
12、年代鲁宾年代鲁宾和卡门和卡门(美)(美)光合作用释放的氧全部来自水光合作用释放的氧全部来自水碘碘蒸蒸气气处处理理一一半半曝曝光光,一一半半遮遮光光在在暗暗处处放放置置几几小小的的叶叶片片18641864年年,(,(德德)萨克斯萨克斯(Julius von Sachs)(Julius von Sachs)的实验的实验这个实验证明这个实验证明:绿叶在光合作用中产生了淀粉绿叶在光合作用中产生了淀粉 证明证明:光合作用需要光:光合作用需要光结论:结论:COCO2 2是光合作用的原料之一。是光合作用的原料之一。证明证明:光合作用产生氧气:光合作用产生氧气美国科学家美国科学家鲁宾和卡门鲁宾和卡门 vv采用
13、采用同位素标记法同位素标记法研究光合作用研究光合作用:vv第一组第一组:CO2+H218O(CH2O)+18O2vv第二组第二组:C18O2+H2O(CH218O)+O2证明证明:光合作用的氧全部来自水光合作用的氧全部来自水.CO2+H2O*(CH2O)+O2*光能光能 叶绿体叶绿体光合作用的概念及反应式光合作用的概念及反应式 光合作用是指绿色植物通过光合作用是指绿色植物通过叶绿体叶绿体,利用,利用光能光能,把把二氧化碳二氧化碳和和水水转化成储存着能量的转化成储存着能量的有机物有机物,并且释,并且释放出放出氧氧的过程。的过程。6CO6CO2 2 +12H+12H2 2O*CO*C6 6H H1
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