(浙江选考)高考生物一轮复习 第三单元 第8讲 光合作用课件-人教版高三全册生物课件.pptx
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1、第第8 8讲光合作用讲光合作用教材研读知识知识1光合作用的概述和过程光合作用的概述和过程一、光合作用概述一、光合作用概述1.概念概念:光合作用指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成贮存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。2.总反应式总反应式:6CO2+12H2O6O2+6H2O+C6H12O6。3.光合作用的场所光合作用的场所叶绿体叶绿体观察下面的叶绿体结构示意图,完成下列问题:(1)a、b分别为外膜和内膜。(2)c为基粒,是由许多类囊体堆叠而成的,其膜可称为光合膜。d为液态的叶绿体基质,含有许多酶。4.光合作用的研究光合作用的研究氧气的产生氧气的产生利用同位素示踪的方法,证实
2、光合作用释放的氧气来自参加反应的水。5.阶段阶段:光合作用分为光反应和碳反应两个阶段。前一阶段在类囊体膜中进行,后一阶段在叶绿体基质中进行。二、光合作用的过程二、光合作用的过程1.光反应阶段光反应阶段:叶绿素分子中的电子被光能激发的反应。(1)光系统:是位于类囊体膜中的两种叶绿素蛋白质复合体,分别称为光系统和光系统。(2)过程:光系统中:光能被吸收并转化为ATP中的化学能;同时水被裂解成H+、氧气、电子。光系统中:由光系统产生的H+、电子以及自身吸收光能后被激发出的电子将NADP+还原成NADPH。2.碳反应阶段碳反应阶段:CO2通过卡尔文循环被还原成糖的过程,包括以下过程。(1)CO2的固定
3、:一个CO2被一个五碳分子固定,形成一个六碳分子,随即又分解成两个三碳酸分子。(2)三碳酸分子的还原:三碳酸分子接受NADPH中的氢和ATP中的磷酸基团及能量,被还原成三碳糖,这是碳反应形成的产物。(3)RuBP再生:每三个CO2进入循环,可以形成6分子三碳糖,其中5个三碳糖分子在循环中再生为五碳糖,另一个三碳糖分子则离开循环,或在叶绿体内合成淀粉、蛋白质或脂质,或运出叶绿体,转变成蔗糖。知识知识2影响光合速率的环境因素影响光合速率的环境因素一、光合速率的概念一、光合速率的概念1.光合速率指一定量的植物(如一定的叶面积)在单位时间内进行多少光合作用(如释放多少氧气、消耗多少二氧化碳)。2.表观
4、光合速率是指植物从外界环境吸收的二氧化碳总量。3.真正光合速率是指在光照条件下,植物从外界环境中吸收的CO2的量,加上细胞呼吸释放的CO2的量,即植物实际所同化的CO2的量。二、影响光合作用的外界因素二、影响光合作用的外界因素1.光强度光强度:在一定的范围内,光合速率随光强度的增大而增大,在光强度达到一定值时,光合速率达到最大值,此时的光强度称为光饱和点。2.温度温度:通过影响光合作用的有关酶的活性而影响光合速率。3.CO2浓度浓度:在一定的范围内,光合速率随CO2浓度的增加而增大,在CO2浓度达到一定值时,光合速率达到最大值。光合作用的光合速率是由温度、二氧化碳浓度、光强度等共同影响的,其中
5、任何一个因素都可能成为限制光合作用的因素。知识知识3叶绿体色素的提取与分离叶绿体色素的提取与分离一、叶绿体色素的提取和分离实验一、叶绿体色素的提取和分离实验1.原理原理(1)叶绿体中的色素能溶解于有机溶剂(如丙酮)。(2)叶绿体中的色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快;反之则慢。2.结果结果:色素在滤纸条上的分布自上而下:胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b。在层析液中溶解度最高的是胡萝卜素。3.注意事项注意事项(1)95%乙醇的用途是提取(溶解)叶绿体中的色素,层析液的用途是分离叶绿体中的色素。(2)二氧化硅的作用是为了研磨充分;碳酸钙的作用是防止研磨时叶绿体中的色
6、素受到破坏。(3)分离色素时,层析液不能没及滤液细线的原因是滤液细线上的色素会溶解到层析液中。二、色素的位置和功能二、色素的位置和功能1.位置位置:叶绿体中的色素存在于叶绿体类囊体薄膜上。2.功能功能:叶绿素a和叶绿素b主要吸收红光和蓝紫光;胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光;Mg是构成叶绿素分子必需的元素。1.(2019湖州期末)光合作用中水分子光解的产物是(B)A.氧气和氢气B.氧气、H+、e-C.氧原子、NADP+、e-D.氧气、NADPH、ATP答案答案B在光合作用的光反应中,水在叶绿体的类囊体膜上发生分解反应,产物是氧气、H+、e-。其中氧气可以释放到外界环境或供线粒体进行需氧呼吸,H+
7、、e-可以与NADP+反应生成NADPH。2.如图表示光合作用的碳反应过程。下列叙述错误的是(C)A.是3-磷酸甘油酸B.和在类囊体膜上产生C.是核酮糖二磷酸D.可在叶绿体内转变为氨基酸答案答案C题图表示光合作用过程中的卡尔文循环,是3-磷酸甘油酸;和分别是ATP和NADPH,在类囊体膜上产生;是不离开循环的三碳糖分子,可再生为核酮糖二磷酸;是离开循环的三碳糖分子,可在叶绿体内转变为氨基酸,故选C。3.正常生长的绿藻,照光培养一段时间后,用黑布迅速将培养瓶罩上,此后绿藻细胞的叶绿体内不可能发生的现象是(B)A.O2的产生停止B.CO2的固定加快C.ATP/ADP的值下降D.NADPH/NADP
8、+的值下降答案案B用黑布迅速将培养瓶罩上,导致绿藻细胞叶绿体内的光反应停止,不再产生O2、ATP和NADPH,使ATP/ADP、NADPH/NADP+的值下降,A、C、D正确;光反应停止,使碳反应中的三碳酸还原受阻,导致RuBP含量减少,从而使CO2的固定减慢,B错误。4.(2019绍兴3月选考模拟)如图是利用新鲜菠菜叶进行“光合色素的提取和分离”活动时得到的结果,出现该实验结果的原因可能是(C)A.用70%乙醇作为提取液B.研磨时未加SiO2C.研磨时未加CaCO3D.分离时层析液液面高于滤液细线答案答案C距离点样处由远到近的色素分别是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a和叶绿素b,正常情况下,新鲜菠
9、菜叶叶绿素的含量要大于类胡萝卜素,出现图示结果可能是叶绿素被破坏,即在研磨时未加入CaCO3所导致的。5.下列关于叶绿体的叙述,正确的是(A)A.叶绿体是进行光合作用的场所B.没有叶绿体的细胞不能进行光合作用C.叶绿体是具有单层膜结构的细胞器D.叶绿体是进行细胞呼吸的主要场所答案答案A叶绿体是进行光合作用的场所;蓝细菌没有叶绿体,但是含有藻蓝素、叶绿素,可以进行光合作用;叶绿体是具有双层膜结构的细胞器;细胞需氧呼吸的主要场所是线粒体,不是叶绿体。考点一光合作用的基本过程考点一光合作用的基本过程考点突破光合作用的基本过程1.光合作用的过程图解光合作用的过程图解2.光反应与碳反应的区别与联系光反应
10、与碳反应的区别与联系项目光反应碳反应场所叶绿体类囊体膜叶绿体基质条件光合色素、光、酶、水酶、ATP、NADPH、CO2时间短促较缓慢物质变化水在光下裂解为H+、O2和电子水中的氢(H+e-)在光下将NADP+还原为NADPHCO2的固定:CO2+RuBP2三碳酸分子三碳酸分子的还原:三碳酸+NADPH+ATP三碳糖分子+NADP+ADPRuBP的再生:三碳糖分子RuBP能量变化光能ATP、NADPH中活跃的化学能ATP、NADPH中活跃的化学能有机物中稳定的化学能联系光反应为碳反应提供NADPH和ATP;碳反应为光反应提供ADP、Pi、NADP+,两者紧密联系,缺一不可用综合分析法比较光合作用
11、和细胞呼吸的异同1.光合作用与细胞呼吸的区别与联系光合作用与细胞呼吸的区别与联系项目光合作用细胞呼吸场所叶绿体细胞溶胶和线粒体或细胞溶胶条件只在光下进行有光、无光都能进行物质变化无机物 有机物有机物 无机物能量变化光能ATP和NADPH中活跃的化学能有机物中稳定的化学能有机物中稳定的化学能ATP中活跃的化学能+热能实质合成有机物,贮存能量分解有机物,释放能量代谢类型同化作用(或合成作用)异化作用(或分解作用)范围主要为绿色植物叶肉细胞几乎所有活细胞联系2.光合作用与细胞呼吸中光合作用与细胞呼吸中H与与ATP来源、去路的比较来源、去路的比较来源去路H光合作用光反应中水的光解作为碳反应阶段的还原剂
12、,用于还原三碳酸需氧呼吸、厌氧呼吸需氧呼吸第一阶段、第二阶段及厌氧呼吸第一阶段产生需氧呼吸用于第三阶段还原氧气产生水,同时释放大量能量;厌氧呼吸用于第二阶段还原丙酮酸生成相应产物ATP光合作用在光反应阶段合成ATP,其合成所需能量来自色素吸收转化的太阳能用于碳反应阶段三碳酸还原,其中活跃的化学能最终以稳定的化学能形式贮存在有机物中需氧呼吸、厌氧呼吸需氧呼吸第一、二、三阶段均产生,其中第三阶段产生最多,其中的能量来自有机物的分解;厌氧呼吸第一阶段产生分解释放的能量直接用于各项生命活动(绿色植物光合作用的碳反应等除外)典例典例1如图所示为光合作用的部分代谢过程,图中A、B、M表示某种物质。请回答下
13、列问题。(1)光合色素存在于图中的中,其中呈黄色、橙色、红色的色素合称为。ATP、RuBP、NADPH共有的组成元素是。(2)图中水裂解产生。据图分析,膜蛋白具有功能。(3)图中M代表,NADPH和ATP分别为碳反应中三碳酸的还原提供了。解题关键解题关键明确光反应的场所、过程及产物,仔细识图。答案答案(1)类囊体膜类胡萝卜素C、H、O、P(2)O2、H+、e-控制物质进出和催化(3)NADP+氢、能量和磷酸基团、能量解析解析(1)光合色素存在于图中的类囊体膜中,其中呈黄色、橙色、红色的色素合称为类胡萝卜素。ATP和NADPH的元素组成为C、H、O、N、P,而RuBP的组成元素是C、H、O、P。
14、(2)图中水裂解产生O2、H+、e-。据图分析,膜蛋白具有控制物质进出和催化功能。(3)图中M代表NADP+,NADPH和ATP分别为碳反应中三碳酸的还原提供了氢、能量和磷酸基团、能量。(1)由图可知,PS和PS位于,具有的功能。(2)从物质的变化角度分析,光反应为碳反应提供和1-1(2019金华期末)光合作用包括光反应与碳反应,光反应又包括许多个反应。如图为光合作用的光反应示意图,请据图回答相关问题。;从能量变化的角度分析,光反应的能量变化是。(3)光反应涉及电子(e-)的一系列变化,电子(e-)的最初供体为。(4)从图中ATP的产生机制可以判断膜内H+浓度(填“大于”“等于”或“小于”)膜
15、外浓度。答案答案(1)类囊体膜吸收(转化)光能/传递电子(2)ATPNADPH光能转化为ATP、NADPH中活跃的化学能(3)H2O(4)大于解析解析(1)图中的色素PS和PS位于类囊体膜,具有吸收、转化光能和传递电子的功能。(2)光合作用的光反应阶段可以为暗反应提供ATP和NADPH;光反应中可以将光能转变为ATP、NADPH中活跃化学能。(3)图中电子(e-)的最初供体为水。(4)图中H+浓度在类囊体腔中的浓度大于膜外的,H+通过离子通道运出类囊体后驱动ADP和Pi合成ATP。考点二影响光合作用的因素及在生产上的应用考点二影响光合作用的因素及在生产上的应用一、表观光合速率、真正光合速率和呼
16、吸速率一、表观光合速率、真正光合速率和呼吸速率1.表观光合速率与真正光合速率表观光合速率与真正光合速率:在有光条件下,植物同时进行光合作用和细胞呼吸,实验容器中O2增加量、CO2减少量或有机物的增加量,可表示表观光合速率,而植物真正光合速率=表观光合速率+呼吸速率。2.呼吸速率呼吸速率:将植物置于黑暗环境中,实验容器中CO2增加量、O2减少量或有机物减少量,可表示植物呼吸速率。知能拓展知能拓展真正光合速率和表观光合速率的判断方法:(1)若为坐标曲线形式,当光强度为0时,CO2吸收值为0,则为真正(实际)光合速率,若CO2吸收值是负值则为表观光合速率。(2)若所给数值为有光条件下绿色植物CO2吸
17、收量或O2释放量的测定值,则为表观光合速率。(3)有机物积累量为表观光合速率,有机物制造量为真正(实际)光合速率。二、内部因素二、内部因素:叶龄与光合作用叶龄与光合作用1.规律规律:叶片由小到大的过程中,叶面积逐渐增大,叶肉细胞中叶绿体逐渐增多,光合效率逐渐增强。生长到一定程度,叶片面积和光合色素含量等达到稳定状态,光合效率也基本稳定。随着叶片的衰老,部分色素遭到破坏,光合效率下降。(如图1和图2)图1图22.对农业生产的启示对农业生产的启示:在农业生产中,通过合理密植、适当间苗、修剪以增加有效光合作用面积,提高光能利用率。三、环境因素三、环境因素1.光强度对光合作用的影响光强度对光合作用的影
18、响(1)光强度通过影响植物的光反应进而影响光合速率。植物的光合速率在一定范围内随着光强度的增加而增加,但当光强度达到一定程度时,光合速率不再随着光强度的增加而增加。(此时限制光合速率的主要因素为CO2浓度,详见图3)图3(2)对农业生产的启示增加光合作用强度的措施:温室大棚适当提高光强度。延长光合作用时间(延长光照时间)。增加光合作用面积(合理密植)。温室大棚采用无色透明玻璃。知能拓展知能拓展光补偿点和光饱和点概念:植物光合作用所吸收的CO2与该温度条件下呼吸作用所释放的CO2量达到平衡时的光强度叫作光补偿点。当光强度增加到一定值后,植物的光合作用强度不再增加或增加很少时,这一光强度就称为光饱
19、和点。不同的植物的光补偿点和光饱和点不同不同的植物的光补偿点不同,主要与该植物的呼吸作用强度有关,与温度也有关系。一般阳生植物的光补偿点比阴生植物高。不同的植物的光饱和点不同。阳生植物的光饱和点高于阴生植物。2.CO2浓度对光合作用的影响浓度对光合作用的影响(1)CO2是光合作用的原料,通过影响碳反应来影响光合速率。植物的光合速率在一定范围内随着CO2浓度的增加而增加,但当CO2达到一定浓度时,光合速率不再增加。如果CO2浓度继续升高,光合速率不但不会增加,反而还会下降,甚至引起植物CO2中毒而影响它正常的生长发育。(2)对农业生产的启示:温室栽培植物时适当提高温室内CO2的浓度,如放一定量的
20、干冰或多施有机肥。知能拓展知能拓展CO2补偿点和CO2饱和点植物光合作用吸收的CO2与呼吸作用释放的CO2相等时的CO2浓度称为CO2补偿点。CO2达到一定浓度后,光合作用强度就不再增加,这时的CO2浓度称为CO2饱和点。(见图)3.温度对光合作用的影响温度对光合作用的影响(1)温度对光合作用的影响规律温度直接影响光合作用所需酶的活性,对光合作用的影响很大。在低温条件下,植物酶促反应速率下降,限制了光合作用的进行;在高温条件下,叶绿体的结构会遭到破坏,叶绿体中的酶发生钝化甚至变性。低温会影响光合酶的活性,植物表观光合速率较低;较高温度使呼吸作用加强,表观光合速率下降。(详见图4)图4(2)对农
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