光合作用机理的研究进展.docx
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1、 第 卷第 ! 期 /2 年 文件编号 : !/0 A $1#2( /2) /! A /$ A /0 中学生物学 345567 89:;6 ?;6 );! /2 光合作用机理的研究进展 熊传 敏 ( 安徽省宁国市河沥中 学 !%!$&) 摘 要 光合作用被称为地球上最重要的化学反应 , 自 从 !& 多年前被发现以来 , 人们一直着重 于 探 讨它的生理特性 , 而忽视了对其作用机理的研究 。 直到最近几十年科学家才逐渐开始探讨其作用机 理 并很快受到高度重视 , 同时也取得了重大成绩 , 还将光合作用机理与其生理相结合进行研究 , 在 工 农 业生产上取得了很大成果。本文将近年来对光合作用机
2、理的研究情况进行简单的概括。 关键词 光合作用 生理特性 作用机理 研究进展 中图分类号 B(1! 文献标识码 C 光合作用是植物将太阳能 转换为化学能 , 并利 用 它把二氧化碳和水等无机物合成有机物 。 同时放出 氧 气的过程。在生物进化过程中 出现光合功能后 , 地 球 上 的 有 机 物 开 始 大 量 积 累 使 无 数 生 物 的 生 命 活 动 得 以 直 接 或 间 接 地 在 消 耗 这 些 光 合 产 物 的 基 础 上 蓬 勃 发展 、 演变 , 直至人类的出现 。 人类不仅自身的生命 活 动 要 以 由 光 合 产 物 直 接 或 间 接 转 变 而 成 的 食 物 作
3、 为 有机物和能量的来源 , 而且还 在生产和生活中大量 利 用进行光合作用的植物做燃料和原料 。 随着社会的 不 断发展 , 人类还得依赖光合作 用提供的越来越多的 产 物来满足自己的需要。所以 , 光合作用研究既在生 命 科学中非常重要 , 又和人类的 生存发展有十分密切 的 关系,因而诺贝尔奖金委员会 !# 年在宣布光合作 用研究 成 果 获 奖 的 评 语 中 , 称 光 合 作 用 是 “ 地 球 上 最 重要的化学反应 ” 。 近年来 , 对于光合作用机理的研 究 一直是光合作用研究的重点。 ! 光合作用的发现 !$! 年,英国的普里斯特利进行了一类列的绿 色植物实验 : 他把一支
4、蜡烛放 入一个密闭的玻璃罩 中 燃烧 , 不一会儿 , 蜡烛熄灭了 ; 把一只小白鼠放在密 闭 的玻璃 罩 中 , 小 白 鼠 也 死 了 ; 把 一 支 蜡 烛 放 在 装 有 绿 色植物 的 玻 璃 罩 中 , 在 光 亮 的 地 方 放 置 几 天 , 蜡 烛 在 罩内也能继续燃烧 ; 把一只小 白鼠放在装有绿色植 物 的玻璃 罩 中 , 在 光 亮 的 地 方 放 置 几 天 , 小 白 鼠 仍 然 能 够存活。 通过这个实验 , 普利斯特 利推断绿色植物能够 更 新空气的成分,但是他并不知 道更新了哪些成分 , 也 没有发 现 光 在 此 实 验 中 的 关 键 作 用 , 但 是
5、, 他 已 发 现 绿色植物是改变空气的成分的主要因素 。 这可以说 是 光合作用发现的萌芽,但光合作用这一名词是 !#$ 年在教科书中创用的 , 从此 就开始了对光合作用多 方 面的研究。 # 光合作用机理的研究侧 面 光合作用的研究是多方面的:从个体到群体 , 从 细 胞 到 分 子 , 从 化 学 过 程 到 光 物 理 学 的 动 力 学 研 究 等 , 因而对光合作用机理的 研究也是从多个侧面进 行 的 , 主要有以下四个方面 : !# 从功能方面研究光合作用的机理 光合作用的发现就是从 其功能方面开始的 , 早 期 研究将光合作用分为两个过程:即光反应和暗反应。 随后的实验研究又将
6、总过程分为两个生物化学过程: 光氧化过程和 %& 还原过程 。 至今光合作用的总过 程 分 为 ( 个 部 分 : 水 的 光 解 放 氧 , 同 化 能 力 的 形 成 包 括 )*+,- 和 *.,, 碳同化形成有机物 。 ! 从结构方面研究光合作用的机理 叶绿体是光合作用的主 要细胞器 , 离体叶绿体 在 适当 条 件 下 和 整 个 细 胞 ( 如 小 球 藻 ) 一 样 以 相 同 的 速 度进行光合作用的全过程 。 进一步研究表明叶绿体 的 基粒 ( 绿色部分 ) 和基质 ( 无色 部分 ) 的作用是不同的 : 基粒是光诱导的同化能力形 成的部位 , 而酶促的暗 反 应 ( 固 定
7、 %&) 则在基质中进行 。 这更加促使光合作 用 反应在亚叶绿体的定位研究的深入展开。 !$ 从光物理学方面研究光合作用机理 瓦 布 尔 格 用 荧 光 方 法 证 明 的 光 合 作 用 中 光 反 应 物理的和暗反应生化的存在 , 在瓦布尔格的工作基 础 上 , 爱默生和阿诺德 在 / 世 纪 0/ 年代用更精细的 荧 光实验及光物理 、 光化学定律计算 , 得出 以 1/ 个 叶 绿素分子还原 ! 个 %& 分子或放出 ! 个 & 分子的现 象 , 又提出 “ 光合单位 ” 、 “ 作用中心 ” 等概念 。 爱默生 对 光合量子效应进行了长期的 研究 , 最终发现光合作 用 $ 的作用
8、光谱中的红降现象和双光增益效应 。 通过大 量 光谱学方法的应用,又提出光合作用的 !# 和 !#, 以及其间的电子传递体的排列顺序。 !# 从化学方面研究光合作用机理 随着生物化学的发展 , 科 学工作者应用一些新 技 术对光合作用的机理进行研究 。目前 , 光合作用的 研 究进入到了分子水平 , 主要集 中于光合过程中生物 大 分子的结构功能的研究 , 如利 用叶绿素蛋白或叶绿 素 涂片所形成的半导体进行原初反应的模拟。 虽然从不同的方面研究光 合作用的机理 , 但最 终 都 汇 合 到 对 其 作 用 中 心 的 分 子 结 构 的 研 究 及 光 合 机 理与生理相结合的研究 。 !
9、光合作用的中间步骤 $% 原初反应 原初反应是光合作用的第 一步 , 它包括光能的 吸 收 、 传递与转换过程 , 它将光能 转换为电能 , 此过程 发 生在基粒类囊体上 。 吸收光能的是少数特殊的叶绿 素 $ 分子 , 称为作用中心色素。这些叶绿 素 $ 分 子 具 有 光化学活性 , 既是光能的 “ 捕捉 器 ” , 又是光能的 “ 转 换 器 ” ( 把光能转换为电动势 ) 。 其余的大多数色素 ( 包 括 大部分的叶绿素 $ 和全部的叶绿素 %、胡萝卜素 、 叶 黄素 、 藻红蛋白和藻蓝蛋白 ) 都 属于聚光色素 , 它们 没 有光化 学 活 性 , 只 有 收 集 光 能 的 作 用
10、 , 象 漏 斗 一 样 把 光能收集起来 , 传到作用中心 色素。聚光色素又称 为 天线色素。 聚 光 系 统 色 素 分 子 将 光 能 吸 收 和 传 递 到 作 用 中 心 后 , 使 作 用 中 心 色 素 ( !) 激 发 而 成 为 激 发 态 ( !&) , 放 出 电 子 给 原 初 电 子 受 体 ( ) , 同 时 留 下 一 个 空 位 , 称为 “ 空穴 ” 。 色素分子被氧化 ( 带正电荷 , !(), 原初 电 子受体被还原 ( 带负电荷 , )) 。由于氧化色素分子 有 “ 空穴 ” 可以从原初电子供体 ( *) 得到电子来填补 , 于 是色 素 恢 复 到 原
11、 来 状 态 ( !) , 而 原 初 电 子 供 体 却 被 氧 化 ( *() 。这样通 过不断的氧化还原 ( 电荷分离 ) 过程 , 就不断地把电子送给原初电子 受体 , 完成了光能转 换 为电能的过程。 $! 电子传递和光合磷酸化 被激发了的作用中心色素 传给原初电子受体 , 转 为电能 , 再 通 过 水 的 光 解 和 光 合 磷 酸 化 , 经 过 一 系 列 电 子 传 递 体 的 传 递 , 最 后 形 成 +! 和 ,*!-, 这 就 将电能转为活跃的化学能 , 并 将化学能储藏于这两 种 物质中。这一过程也发生在基粒类囊体上。 在叶绿体中发 现了两个光系统 : 光系 统
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