高一生物必修1 能量之源光与光合作用 课件.ppt.ppt
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1、高一生物必修1能量之源光与光合作用课件.ppt考点一:绿叶中色素的提取和分离考点一:绿叶中色素的提取和分离实验原理:实验原理:提取提取(无水乙醇无水乙醇)、分离、分离(层析液层析液)目的要求:目的要求:绿叶中色素的提取和分离及色素的种类绿叶中色素的提取和分离及色素的种类材料用具:材料用具:新鲜的绿叶、定性滤纸等、无水乙醇等新鲜的绿叶、定性滤纸等、无水乙醇等方法步骤:方法步骤:1.提取绿叶中的色素提取绿叶中的色素 2.制备滤纸条制备滤纸条 3.画滤液细线画滤液细线 4.分离绿叶中的色素分离绿叶中的色素 5.观察和记录观察和记录讨论:讨论:1.滤纸条上色带的数目、排序、宽窄?滤纸条上色带的数目、排
2、序、宽窄?2.滤纸条上的滤液细线,为什么不能触及层析液?滤纸条上的滤液细线,为什么不能触及层析液?考点二:光合作用的发现及概念考点二:光合作用的发现及概念光合作用的概念:光合作用的概念: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,把二氧化碳和水二氧化碳和水转化成储存能转化成储存能量的量的有机物有机物,并且释放出,并且释放出氧气氧气的过程。的过程。光合作用的探究历程:光合作用的探究历程:21、蜡烛易熄灭、小鼠易、蜡烛易熄灭、小鼠易窒息而死。窒息而死。2、蜡烛不容易熄灭、蜡烛不容易熄灭3、小白鼠不易窒息而死小白鼠不易窒息而死 1 34 4 4 4 能量之源能
3、量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用17711771年,普里斯特利年,普里斯特利(Joseph Priestley)(Joseph Priestley):17851785年,才明确年,才明确绿色植物绿色植物在在光照光照下下释放氧气释放氧气,吸收二氧化碳吸收二氧化碳。17791779年,英格豪斯(年,英格豪斯(J.Ingen-houszJ.Ingen-housz)发现:)发现:普里斯特利的实验只有在普里斯特利的实验只有在光光下才能成功;下才能成功;植物体只有植物体只有绿叶绿叶才能更新污浊的空气。才能更新污浊的空气。植物可以更新空气,植物可以更新空气,但忽略了光的
4、作用。但忽略了光的作用。4 4 4 4 能量之源能量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用18451845年,德国科学家梅耶(年,德国科学家梅耶(R.MayerR.Mayer):):根据能量转化与守恒定律明确指出,植根据能量转化与守恒定律明确指出,植物在进行光合作用时,把物在进行光合作用时,把光能光能转化成转化成化学能化学能储存起来了。储存起来了。18641864年,萨克斯年,萨克斯(Julius von Sachs)(Julius von Sachs)的实验:的实验:18801880年,恩格尔曼年,恩格尔曼(C.Engelmann)(C.Engelmann)的实
5、验:的实验:4 4 4 4 能量之源能量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用极极极极细细细细的的的的光光光光束束束束没没有有氧氧气气的的黑黑暗暗环环境境没没有有氧氧气气的的有有光光环环境境4 4 4 4 能量之源能量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用CO218O2H218O2020世纪世纪3030年代年代 鲁宾和卡门的同位素标记法实验鲁宾和卡门的同位素标记法实验C18O2O2H2O光照射下的小球藻悬液该实验证明了什么?该实验证明了什么?光合作用中释放的光合作用中释放的O2全部全部来自来自H2O A AB B4 4 4 4 能量之
6、源能量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用2020世纪世纪4040年代,卡尔文年代,卡尔文(M.Calvin)(M.Calvin)用用14C标记的标记的CO2供小球藻实验,供小球藻实验,追踪检测其放射性。探明追踪检测其放射性。探明CO2中的中的C的转移途径。的转移途径。卡尔文循环卡尔文循环:CO2 C3 (CH2O)4 4 4 4 能量之源能量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用色素:基色素:基粒粒类囊体类囊体的薄膜的薄膜上上酶:酶:基粒基粒类囊体的类囊体的薄膜薄膜上和上和叶绿体基叶绿体基质质中中考点三:光合作用的过程及实质考点三
7、:光合作用的过程及实质考点三:光合作用的过程及实质考点三:光合作用的过程及实质4 4 4 4 能量之源能量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用场所:类囊体薄膜叶绿体基质光反应光反应H2O 2 H+1/2O2+Pi+光能光能ATP酶酶ADP水的光解:水的光解:ATP的形成:的形成:暗反应暗反应C C3 3的还原:的还原:2C2C3 3+H (CH+H (CH2 2O)+CO)+C5 5酶酶ATPATPCOCO2 2的固定:的固定:CO2+C5 2C3酶酶4 4 4 4 能量之源能量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用原料和产物的对应
8、关系:原料和产物的对应关系:(CH2O)CHOCO2CO2H2OO2H2O能量的转移途径:能量的转移途径:碳的转移途径:卡尔文循环碳的转移途径:卡尔文循环光能光能ATPATP中中活跃活跃的化学能的化学能(CH2O)中中稳定稳定的化学能的化学能CO2C3(CH2O)4 4 4 4 能量之源能量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用叶绿体叶绿体光光光光CO2+H2O*(CH2O)+O2 2*光合作用总反应式:光合作用总反应式:4 4 4 4 能量之源能量之源能量之源能量之源光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用4 4 4 4 能量之源能量之源能量之源能量之源
9、光与光合作用光与光合作用光与光合作用光与光合作用光合作用原理在农业生产中的应用光合作用原理在农业生产中的应用 :提高光合作用强度,增加农作物产量。提高光合作用强度,增加农作物产量。例如:控制光照的强弱和温度的高低,例如:控制光照的强弱和温度的高低,适当增加作物环境中二氧化碳的浓度,适当增加作物环境中二氧化碳的浓度,等等。等等。影响光合作用的主要外界因素:影响光合作用的主要外界因素:1 1)光照)光照 2 2)CO2 3CO2 3)温度)温度化能合成作用:化能合成作用:利用环境中某些无机物利用环境中某些无机物氧化氧化时所释放的能量来把时所释放的能量来把无无机合成有机物机合成有机物。少数的细菌,如
10、。少数的细菌,如硝化细菌硝化细菌。2NH3+3O2 2HNO2+2H2O+能量能量硝化细菌硝化细菌2HNO2+O2 2HNO3+能量能量硝化细菌硝化细菌举例:举例:6CO2+6H2O C6H12O6+6O2能量能量自养生物自养生物:以以COCO2 2和和H H2 2O O(无机物)为原料合成糖类(无机物)为原料合成糖类(有机物),糖类中储存着的能量。(有机物),糖类中储存着的能量。异养生物异养生物:只能利用环境中现成的有机物来维持自身的只能利用环境中现成的有机物来维持自身的生命活动。生命活动。所需的能量来源不同(光能、化学能)所需的能量来源不同(光能、化学能)光能自养生物光能自养生物绿色植物绿
11、色植物硝化细菌硝化细菌化能自养生物化能自养生物例如人、动物、真菌及大多数的细菌。例如人、动物、真菌及大多数的细菌。例如人、动物、真菌及大多数的细菌。例如人、动物、真菌及大多数的细菌。4.(04北京)在相同光照和温度条件下,空气中北京)在相同光照和温度条件下,空气中CO2含含量与植物光合产量(有机物积累量)的关系如图所示。理量与植物光合产量(有机物积累量)的关系如图所示。理论上某种论上某种C3植物能更有效地利用植物能更有效地利用CO2,使光合产量高于,使光合产量高于m点的选项是点的选项是 A.若若a点在点在a2,b点在点在b2时时 B.若若a点在点在a1,b点在点在b1时时 C.若若a点在点在a
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