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兰州大学:《植物生理学》课程教学资源(课件讲稿)第三章 光合作用(主讲:浦铜良)

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学习目标 1、叶绿体的结构,成分?叶绿素的化学特征? 2、光合作用的机理? 3、影响光合作用的因素及其应用? 第一节 光合作用的重要性 第二节 叶绿体及叶绿体色素 一、叶绿体的结构和成分 二、光合色素的化学特性 三、光合色素的光学特性 四、叶绿素的形成 第三节 光合作用的机理 一、光能吸收 二、电子传递和质子传递 三、光合磷酸化 四、碳同化 五、光合作用的产物 六、光合呼吸 第四节 影响光合作用的因素 一、外界条件对光合速率的影响 二、内部因素对光合作用的影响 第五节 植物对光的利用 一、植物对光的利用率 二、提高光能利用率的途径
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兴大然命学院 植物生理级捷物研究痧 浦铜

植物生理学 兰州大学生命学院 植物生理及植物研究所 浦铜良

来光合作用 光合作用的意义和特点 1、意义与分类: 按照碳素营养方式的不同,可将植物分为二类,一类 为只能利用现成的有机物作为营养,称为异养植物, 如:粘菌、真菌、绝大多数细菌和极少数高等植物( 兔丝子、红色仙人掌等寄生、腐生植物) 植物生理学

植物生理学 *** 光合作用 一、光合作用的意义和特点 1、意义与分类: 按照碳素营养方式的不同,可将植物分为二类,一类 为只能利用现成的有机物作为营养,称为异养植物, 如:粘菌、真菌、绝大多数细菌和极少数高等植物( 兔丝子、红色仙人掌等寄生、腐生植物)

另一类可以利用无机碳(CO,)作营养称之为自养植 物,如藻类,绝大多数高等植物和极少数细菌。 自养植物利用CO2合成有机物的过程称为碳素同化。 可分为 细菌光合作用 化能光合作用 绿色植物光合作用 其中第三者的CO2同化规模最大,与人类关系最密切。 光合作用是绿色植物在光下利用光能将C02和H20合成 碳水化合物,并放出氧气的过程 植物生理学

植物生理学 另一类可以利用无机碳(CO 2)作营养称之为自养植 物,如藻类,绝大多数高等植物和极少数细菌。 自养植物利用CO 2合成有机物的过程称为碳素同化。 可分为 {细菌光合作用 {化能光合作用 {绿色植物光合作用 其中第三者的CO 2同化规模最大,与人类关系最密切。 光合作用是绿色植物在光下利用光能将CO 2和H 2O 合成 碳水化合物,并放出氧气的过程

光合作用的重要性可以概况为三方面 (1)无机物变化有机物:地球上的自养植物(主要是高 等绿色植物)每年同化1-2千亿吨碳素,其中60%为路 生植物同化,40%为水生植物同化,相当于5千亿吨葡 萄糖,这些有机物是异养生物,包括动物和人类的最 终食物来源,也是工业原料。 植物生理学

植物生理学 光合作用的重要性可以概况为三方面 ⑴无机物变化有机物:地球上的自养植物(主要是高 等绿色植物)每年同化1-2千亿吨碳素,其中60%为路 生植物同化,40%为水生植物同化,相当于5千亿吨葡 萄糖,这些有机物是异养生物,包括动物和人类的最 终食物来源,也是工业原料

(2)光能转变成化学能:按5千亿吨葡萄糖计算,每年可 贮存8x1018K这些能量虽不到照射到地球表面的太阳 可见光光能(2.1x1021KJ/年)的1%,但是全人类全年 消耗量的许多倍。它是生物生命活动和人类生产活动 的最主要的能量来源(食物中的能量、煤、石油、天 然气、烧柴)。(原初生产者) 植物生理学

植物生理学 ⑵光能转变成化学能:按5千亿吨葡萄糖计算,每年可 贮存8x1018KJ这些能量虽不到照射到地球表面的太阳 可见光光能(2.1x1021KJ/年)的1%,但是全人类全年 消耗量的许多倍。它是生物生命活动和人类生产活动 的最主要的能量来源(食物中的能量、煤、石油、天 然气、烧柴) 。 (原初生产者 )

热 太阳 生产者 消费者 无机营 养物质 分解者 能 营养物质 热 植物生理学

植物生理学

0 AMMA RAYS X-RAYS ULTRAN圆 RARED MICROWAVES RADI0W图 VISIBLE UGHT PORTION OF ELECTROMAGNETIC SPECTRUM VIOLET BLUE choroohyJb (ccmb nea absorpion tt iciency across entire visible spectrum) carotene ds chlorophyl a 60- ophrys chioyophy D phycoerythrin phycocyanin length (na 植物生理学

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(3)保持大气中02和CO2浓度的相对稳定,地球演化初期 无0, 现在大气中氧气含量约为1/5,并保持稳定,是光合 作用不断释放氧气的结果 同样也使大气CO2含量保持相对稳定。 由于现代工业的发展,每年因燃烧燃料而向大气排放 的C0越来越多,而森林面积则越来越小。使得大气中 CO02含量有增加的趋势。现已达到400m浓度。 植物生理学

植物生理学 ⑶保持大气中O2和CO2浓度的相对稳定,地球演化初期 无O2 •现在大气中氧气含量约为1/5,并保持稳定,是光合 作用不断释放氧气的结果。 •同样也使大气CO2含量保持相对稳定。 由于现代工业的发展,每年因燃烧燃料而向大气排放 的CO2越来越多,而森林面积则越来越小。使得大气中 CO2含量有增加的趋势。现已达到400ppm浓度

3601 FIGURE Average annual atmos 350 concentrations of carl 340 ide,I850-1995 E330 320 dc= 310 300 290 280 270 260 250 185018601880190019201940196019802000 ar

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、特点(概括) 1)水被氧化成分子氧,C0,被还原到糖,光能变成分子 键能(化学能) 0.4+0.82 HOR (CH20) 光合作用中的氧化剂CO2的标准电极电位是0.4v,还 原剂H2O的是+0.82V,两者相差1.22,也就是说还原 剂H20中的4e要逆着一个1.22v的电势差“上坡”才能还 原CO,在这里Chl(叶绿素)相当于电子泵,将电子往 上泵,而光就是电子泵的能源。 植物生理学

植物生理学 2、特点(概括) ⑴水被氧化成分子氧,CO2被还原到糖,光能变成分子 键能(化学能): -0.4 +0.82 ← e - CO2 + H2O* → (CH2O)+ O2* 光合作用中的氧化剂CO2的标准电极电位是-0.4v,还 原剂 H2O的是+0.82v,两者相差1.22v,也就是说还原 剂H2O中的4e-要逆着一个1.22v的电势差“上坡”才能还 原CO2,在这里Chl(叶绿素)相当于电子泵,将电子往 上泵,而光就是电子泵的能源

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