生物化学光合作用.ppt
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1、第五章 光合作用第一节 光合作用概况第二节 光反应第三节 暗反应第四节 光呼吸和C4途径一、概念:光合作用是糖合成代谢的主要途径。是绿色植物、光合细菌或藻类等将光能转变成化学能的过程,即利用光能,由CO2、H2O、H2S等合成糖类化合物并释放出氧气(或其他物质)的过程,称为光合作用。COCO2 2 +H +H2 2O O (CH(CH2 2O)+OO)+O2 2光光叶绿体叶绿体COCO2 2 +H +H2 2A A (CH(CH2 2O)+HO)+H2 2O+2AO+2A光光第一节第一节 概概 述述二、光合作用的场所二、光合作用的场所叶绿体叶绿体被膜 外膜 内膜间质:(含可溶性蛋白质,酶类,D
2、NA,RNA、核糖体等)-暗反应类囊体(基粒)基粒片层-光反应 基质片层叶绿体的结构叶绿体的结构类囊体膜上蛋白质复合物四、光合作用的两个阶段:四、光合作用的两个阶段:基质中基质中(活跃的化学能(活跃的化学能稳定的化学能)稳定的化学能)原原 初初 反反 应应电子传递和电子传递和光合磷酸化光合磷酸化光能的吸收、传递与转换光能的吸收、传递与转换(光能转换成电能)(光能转换成电能)(电能(电能 活跃的化学能)活跃的化学能)(类囊体类囊体膜上)膜上)碳素同化碳素同化光光光光反反反反应应应应暗暗暗暗反反反反应应应应叶绿素类类胡萝卜素叶绿素类a(蓝绿色)叶绿素类b(黄绿色)胡萝卜素(橙黄色)叶黄素(黄色)藻
3、胆素第二节第二节 光反应光反应一、光合色素一、光合色素其他主要色素:叶绿素a,作用:接受收集的光能并参与光化学反应辅助色素:其它的叶绿素和类胡萝卜素、藻胆色素等。作用:收集光能聚光色素(天线色素)作用中心色素据作用分类二、光合单位 能发生光合作用的功能上独立的单位。由大约几百个色素分子和一些肽链构成。天线色素(集光色素):大部分色素分子(全部叶绿素b和大部分叶绿素a,类胡萝卜素和叶黄素分子),起捕获光能的作用。作用中心(反应中心):一对特殊的叶绿素a分子和蛋白质组成的复合体,发生光化学反应,将光能转变为化学能。光反应中心作用中心叶绿素分子电子受电子受体体电子传电子传递递共振能传递天线色素分子天
4、线色素分子天线色素分子作用中心叶作用中心叶绿素分子绿素分子叶绿素通过激子传递把吸收的能量汇集到作用中心三、植物的光反应系统PS是一个跨膜复合物。P700是PS反应中心色素。PS的生理功能是吸收光能,进行光化学反应,产生强的还原剂,用于还原NADP+,实现从PC到NADP+的电子传递。1.1.光系统光系统I(PSI)I(PSI)PS复合体PS是含有多亚基的蛋白复合体。P680是PS反应中心色素。功能:吸收光能,进行光化学反应,产生O2。2.2.光系统光系统II(PSII)II(PSII)光系统的结构PSIPSI和和PSPS在在类类囊囊体体膜膜上上的的定定位位 四、光合电子传递链四、光合电子传递链
5、1.光合链:光合作用的光反应是由光系统和光系统这两个光系统启动的,两个光系统由电子传递链连接起来。连接两个光反应的排列紧密而互相衔接的传递电子的物质称为光合链2.组成:三个跨膜复合体(PS、PS、Cytbf复合体),以及质体蓝素(简写为PC)、铁氧还蛋白(简写为Fd)和质体醌(简写为PQ)三个可移动电子载体 Cytbf复合体(PQHPC氧还酶)含有Cytf、Cytb(2个,为电子传递循环剂)和Rieske铁-硫蛋白(又称Fe-SR,是由Rieske发现的非血红素的Fe蛋白质)主要催化PQH的氧化和PC的还原,并把质子从类囊体膜外间质中跨膜转移到膜内腔中。每传递一对电子,可转移4个质子到类囊体腔
6、。3、光合链电子传递顺序(1)非环式电子传递:H HOPSPQCytbOPSPQCytb6 6fPCPSFdFNRNADPfPCPSFdFNRNADP 按非环式电子传递,每传递4个e-,分解2个H2O,释放1个O2,还原2个NADP+,需吸收8个光量子,同时Cytb6f复合体转运8个H+进类囊体腔,放氧复合体转运4个H+。(2)环式电子传递:PS Fd PQ Cyt bPS Fd PQ Cyt bf PC PSf PC PS环式电子传递不发生H2O的氧化,也不形成NADPH,但有H+的跨膜运输,每传递一个电子需要吸收一个光量子。类囊体膜类囊体腔PS中的电子传递PS中的电子传递非环式电子传递:环
7、式电子传递:光合链的特点电子传递链主要由光合膜上的PS、Cytb6/f、PSI三个复合体串联组成。电子传递有二处是逆电势梯度,这种逆电势梯度的“上坡”电子传递均由聚光色素复合体吸收光能后推动,而其余电子传递都是顺电势梯度进行的。水的氧化与PS电子传递有关,NADP+的还原与PSI电子传递有关。PQ是双电子双H+传递体,它伴随电子传递,也把H+传递类囊体膜内,造成类囊体内外的H+电化学势差,推动ATP形成。两个光系统的协同作用五、光合磷酸化1.概念:通过光激发导致电子传递与磷酸化作用相偶联合成ATP的过程,称为光合磷酸化。2.类型:(1)非循环光合磷酸化:非环式电子传递过程中产生的质子梯度,驱动
8、ATP合成,并生成NADPH。这种形式的光合磷酸化叫光合磷酸化。(2)环式光合磷酸化:环式电子循环流动过程中,产生质子梯度,驱动ATP的合成。这种形式的光合磷酸化称为环式光合磷酸化。环式光合磷酸化只涉及PSI,并且只生成ATP而无NADPH和O2生成。这是当植物体内需要ATP时选择的电子传递形式。非循环光合磷酸化环式光合磷酸化也称偶联因子或CF1-CFo复合体叶绿体的ATP酶与线粒体的ATP酶结构十分相似,都由两个蛋白复合体组成:一个是突出于膜表面的亲水性的“CF1”;另一个是埋置于膜中的疏水性的“CFo”。3.ATP合成的部位ATP酶 化学渗透学说的现代模型化学渗透学说的现代模型(P.Mit
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