光合作用的过程 光能 CO2 色素分子 C5 2C3 ADP+Pi ATP H2O O2 [H] 多种酶 酶 吸收 光解 光反应阶段 暗反应阶段 水的光解:H2O 2[H]+1/2 O2 光解 CO2的固定: CO2+C5 2C3 酶 还 原 酶 固 定 供能 酶 (CH2O) C3化合物还原:2 C3 (CH2O) 6 ATP [H],酶 ADP+Pi 光合磷酸化:ADP+Pi+能量 ATP 酶
光合作用的过程 光能 CO2 色素分子 C5 2C3 ADP+Pi ATP H2O O2 [H] 多种酶 酶 吸收 光解 光反应阶段 暗反应阶段 水的光解:H2O 2[H]+1/2 O2 光解 CO2的固定: CO2+C5 2C3 酶 还 原 酶 固 定 供能 酶 (CH2O) C3化合物还原:2 C3 (CH2O) 6 ATP [H],酶 ADP+Pi 光合磷酸化:ADP+Pi+能量 ATP 酶
光合作用的过程和能量转变 ➢光合作用的实质是将光能转变成化学能。 根据能量转变的性质,将光合作用分为三个阶段: ➢1.原初反应:光能的吸收、传递和转换成电能; ➢2.电子传递和光合磷酸化:电能转变为活跃化学能; ➢3.碳同化:活跃的化学能转变为稳定的化学能
光合作用的过程和能量转变 ➢光合作用的实质是将光能转变成化学能。 根据能量转变的性质,将光合作用分为三个阶段: ➢1.原初反应:光能的吸收、传递和转换成电能; ➢2.电子传递和光合磷酸化:电能转变为活跃化学能; ➢3.碳同化:活跃的化学能转变为稳定的化学能
表1 光合作用中各种能量转变情况 • 能量转变 光能 电能 活跃的化学能 稳定的化学能 贮能物质 量子 电子 ATP、NADPH2 碳水化合物 等 转变过程 原初反应 电子传递 光合磷酸化 碳同化 时间跨度(秒)10-15-10-9 10-10-10-4 100-101 101-102 反应部位 PSⅠ、PSⅡ颗粒 类囊体膜 类囊体 叶绿体间质 是否需光 需光 不一定,但受光促进 不一定,但受光促进
表1 光合作用中各种能量转变情况 • 能量转变 光能 电能 活跃的化学能 稳定的化学能 贮能物质 量子 电子 ATP、NADPH2 碳水化合物 等 转变过程 原初反应 电子传递 光合磷酸化 碳同化 时间跨度(秒)10-15-10-9 10-10-10-4 100-101 101-102 反应部位 PSⅠ、PSⅡ颗粒 类囊体膜 类囊体 叶绿体间质 是否需光 需光 不一定,但受光促进 不一定,但受光促进
第三节 原初反应 ➢ 原初反应 是指从光合色素分子被光激发,到引起 第一个光化学反应为止的过程。 ➢ 它包括: 原初反应特点 1) 速度非常快,10-12s∽10-9s内完成; 2) 与温度无关,(77K,液氮温度)(2K,液氦温度); 3) 量子效率接近1 光物理-光能的吸收、传递 光化学-有电子得失
第三节 原初反应 ➢ 原初反应 是指从光合色素分子被光激发,到引起 第一个光化学反应为止的过程。 ➢ 它包括: 原初反应特点 1) 速度非常快,10-12s∽10-9s内完成; 2) 与温度无关,(77K,液氮温度)(2K,液氦温度); 3) 量子效率接近1 光物理-光能的吸收、传递 光化学-有电子得失
反应中心色素:少数特殊状 态的chl a分子,它具有光化学活性, 是光能的“捕捉器”、“转换器”。 聚光色素(天线色素): 没有光化学活性,只有收集光能的 作用,包括大部分chla 和全部chlb、 胡萝卜素、叶黄素。 概念
反应中心色素:少数特殊状 态的chl a分子,它具有光化学活性, 是光能的“捕捉器”、“转换器”。 聚光色素(天线色素): 没有光化学活性,只有收集光能的 作用,包括大部分chla 和全部chlb、 胡萝卜素、叶黄素。 概念
光反应:光能的捕获 天线色素与叶绿素ā反应中闷 光合作用摄述 Light 光 光反应 480-570nm 550-650nm 光能梢我阅 澉子传递 天线色素 光合系凭 Exciton transfer (集光色素,各种叶 老合辞酸化 PE PC 绿素及其他色素) 暗反应 PE藻红蛋白 PC茶蓝蛋白 AP别藻蓝蛋白 结 AP 反应中心 (少数叶绿素a) AP e Chlorophyll a reaction center 叶绿素a Thylakoid类襄体膜 藻类植物 反应中心 membrane