植物的光合作用no2c.ppt





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1、第二章植物的光合作用(三)Chapter2Photosynthesis 第四节影响光合作用的因素Section4Factorsaffectingphotosynthesis一、光合作用的指标Indicesforphotosynthesis1光合速率photosyntheticrate 植物在单位时间内单位叶面积吸收CO2或释放氧气(O2)的数量。常用单位:molCO2m-2s-1mgCO2dm-2h-1molO2m-2s-1mgO2dm-2h-1 我们通常所说的光合速率,不是植物真正的光合速率,而是植物真光合速率与呼吸速率的差值,是净(net)光合速率,也称表观(apparent)光合速率。表
2、观光合速率=真光合速率-呼吸速率(包括光呼吸)2光合生产率photosyntheticproductivity 光合生产率,也称为净同化率(netassimilationrate)指每天每平方米叶面积积累干物质的克数(gDWm-2d-1),是表示田间作物光合生产能力的常用方法。影响光合作用的内部因素很多,非常复杂,所有光合过程所涉及到的因素,都会影响到光合作用,但从大的环节看,主要有几个方面:1叶绿素含量chlorophyllcontent 叶绿素含量高,吸收光量子的能力强,光反应强,可为CO2固定提供较多的同化力。2Rubisco和PEPC的活性(activity)Rubisco和PEPC含
3、量高,CO2固定和同化的效率高,光合作用的速度加快。3叶片气孔的数量和大小numberandsizeofstomata 叶片的气孔是CO2进入叶片内部的通道,气孔的多少和大小将影响CO2的供应,从而影响光合作用。二、影响光合作用的内部因素4同化物的运输速度rateofassimilationtranslocation 当同化物的运输受阻时,特别以形成可溶性糖为光合产物的植物,光合速率下降,因为光合产物积累,就会对光合作用产生反馈抑制。(所以在用改良半叶法测定光合时,时间不能过长)。例如,将植物正在发育的果实摘去,就影响同化物运输,从而使光合速率下降。5叶龄leafage 在叶片的发育过程中,光
4、合速率的变化呈单峰曲线,幼嫩叶片光合速率很低,随着叶片扩展,光合速率增大,叶片充分展开时,光合速率达到最大值,以后,随叶片衰老,光合速率逐渐降低。这种变化与叶片叶绿素含量和酶活性变化是一致的。三、影响光合作用的环境因素TemperatureCO2LightWaterEnvironmental Parameters Affect PhotosynthesisO2minerals1光照light 光是光合作用的来源和条件 光是光合作用的能量来源;光是叶绿素生物合成的必需因子;光调节气孔开放;光调节反应中一些光调节酶的活性(Rubisco、PEPC、FBP、SBP酯酶,Ru5P激酶)。(1)光强li
5、ghtintensityPhotosyntheticlightresponsecurveIrradiancelevelRateofphotosynthesis 但也不是光照超强越好,在一定范围内,光合速率随着光照强度的增加而加快,当光照达到强度时,光合速率达到最大值,以后,光合速率不再随光照强度的增加而加快,这种现象称为:光饱和现象lightsaturation。使光合速率达到最大值的最小光强,称为:光饱和点lightsaturationpoint。出现光饱和现象的原因可能有两个:光合色素和光反应来不及利用更多的光能,每个叶绿素分子每秒只能接受10个光量子;暗反应慢于光反应,不能充分利用光反应
6、产生的同化力。不同类型植物光饱和点差异很大。C4植物光饱合点较高,如玉米,单叶可达8万lx1500molm-2s-1,C3植物光饱和点较小,如小麦单叶为3万lx550molm-2s-1。单叶与群体光饱和点也不相同,玉米群体在10万lx1900molm-2s-1下仍然测不到光饱和现象。光饱和点代表了植物利用强光的能力,光饱和点越高,植物利用强光的能力越强。INTOLERANTTOLERANT Light compensation pointLight saturation pointINTOLERANTTOLERANT Light compensation pointLight saturati
7、on point 在光饱和点以下,随着光照强度降低光合速率降低,当光照达到某一强度时,光合的吸收的CO2数量与呼吸释放的CO2数量相等,也就是表现(净)光合速率为零。这时的光照强度称为光补偿点。不同类型植物的光补偿点不同,阳生植物光补偿点较高。3-5千lx,阴生植物较低,只有几百1千lx(15molm-2s-1)。光补偿点代表了植物利用弱光的能力,光补偿点越低,利用弱光的能力越强。在24h全光照下,光补偿点也是植物生存的最低光强,这时植物没有干物质积累,不能长大。如果24h中发生白天黑夜交替,植物生存的最低光照要大于光补偿点。(2)光质wavelength 除了光强影响光合作用,光质也影响光合
8、作用,多数植物在红光下光合效率最高,蓝光次之,绿光最差。700nm620nm 600nm 560nm 500nm 430nm 400nm6.Adaptation and acclimation of photosynthesis to light intensity.Seethegraphbelow.Thebottomgraphinthisfigureisknownasareactionnorm.Notethedifferencesbetweenadaptationandclimation.2温度 温度是光合作用的条件。温度即影响光合作用的光反应,又影响暗反应。光合作用的温度范围很大。生活在热
9、带的C4-植物最低温度57。最高温度5060,最适温度3545,C3植物,低-2,高4050,最适为2030,温带落叶乔木,低-3-1,最高4045。最适1525 常绿针叶乔木低-5-3,高3542,最适1025。在低温条件下光合速率降低,因为(1)暗反应的酶钝化;(2)光反应中的NADP还原酶和ATP合成酶钝化;(3)膜流动性变小,抑制电子传递,从而降低光合磷酸化;(4)使气孔关闭;CO2的吸收减少。(5)影响CO2扩散。高温同样也抑制光合作用:因为(1)使暗反应的酶变性失活;(2)使光反应中的NADP还原酶和ATP合成酶变性失活;(3)增大膜透性,这一方面破坏质子动力势的形成,抑制光合磷酸
10、化,另一方面,使光合碳还原循环中的中间产物外渗。降低暗反应速度;(4)温度升高也增大呼吸和光呼吸,使表观光合速率降低;(5)蒸腾失水过快导致气孔关闭。3CO2 CO2是光合作用的原料,在一定范围内,随CO2浓度升高,光合速率增大。光合作用也存在CO2饱和现象CO2saturation。CO2饱和点约为1000ppm,CO2饱和的原因可能是由于气孔关闭。在CO2饱和点以下,随CO2浓度降低,光合速率降低,当CO2降到某一浓度时,光合吸收的CO2数量与呼吸释放的CO2数量相等,(也就是表观光合速率为零),这时的CO2浓度称为CO2补偿点CO2compensationpoint。不同类型植物CO2补
11、偿点不同,C4植物由于CO2呼吸极低,CO2补偿点很低,小于10ppm,C3植物CO2补偿点较高3070ppm。(lL-1)CO2补偿点代表了植物利用低浓度CO2的能力。CO2浓度升高促进光合作用的原因 增大CO2扩散到叶绿体的动力,加快CO2扩散,增加光合作用的原料。抑制Rubisco的加氧活性,抑制光呼吸,提高Rubisco的羧化活性。抑制暗呼吸。4O2 在一定范围内,O2浓度变化主要影响C3植物的光合作用,对C4植物的光合影响很小。O2浓度升高抑制光合作用,这种现象首先由瓦布格发现,称为瓦布格效应。高O2促进RubisCO的加氧活性促进光呼吸;O2分子与NADP+竞争光合电子传递中的电子
12、,减少NADPH的形成;在强光下,O2可从激发态的叶绿素接受能量,转化为可转化为单线态氧O21(氧分子的激发态),加速叶绿素的光氧化破坏(引起膜),降低对光能的吸收,传递与转化能力;O2分子人光合链接受电子后,转化为O2,可进而转化为H2O和HO,H2O2,HO,它们都对光合膜产生伤害。导致膜脂过氧化。Rate of photosynthesisThe net rate of photosynthesis is higher in air with low oxygen levels this is because photorespiration(both mitochondrial res
13、piration and photorespiration)but not the Calvin Cycle)requires oxygenC3-beansC4-cornEffect of O2 on C3 vs C4 Photosynthesis5水分 水分是光合作用的原料,又是光合作用的条件,但光合作用利用的H2O不到植物所吸收水分的1%,因此,水分主要是间接的影响光合作用。在缺水时,光合作用降低:(1)缺水时,气孔关闭,减少CO2的供应;(2)缺水时促进淀粉分解,抑制光合产物的外运,发生反馈抑制。(3)严重缺水时,会导致光合器结构的破坏。6矿质元素 矿质元素缺乏时,降低光合速率,因为矿质
14、元素在多方面参与光合作用:(1)N、Mg叶绿素组分;(2)Fe、Mn、Cu、Zn是叶绿素合成必需的;(3)Mn、Cl、Ca,参与光合放氧;(4)Fe(Cyt,Fe-S),Cu(PC),S(Fe-S-蛋白)是电子传递体的组分;(5)Mg2+在光反应时平衡H+的电性,又是暗反应中一些酶的活化剂(RubisCO);(6)Pi促进蔗糖形成,K+促进蔗糖外运。第五节C3植物与C4植物的比较Section5ComparisonbetweenC3andC4plants一、光合生理特性方面 C3植物 C4植物1光合速率10-20molCO2m-2S-120-40mol2光呼吸 很高,可达光合的1/2 几乎测不
15、出3光饱和点 3万lx(550molm-2S-18万lx 1500molm-2S-14CO2补偿点30-70ppm 10ppm5净同化率0.5-2gDWm-2d-14-5g6蒸腾导数(g水g-1DW)450-950 250-350g二、叶片解剖结构方面 1维管鞘C3 植物维管束鞘细胞不发达,无叶绿体,不能光合C4 植物鞘细胞发达,有叶绿体,可光合2叶肉细胞 排列疏松,与鞘细胞之间有许多胞间连丝叶肉细胞排列紧密,与鞘细胞之间有许多胞间连丝 Classic CAM plants.Saguaro Cacti(Carnegieagigantea)in Sonora.Kranz anatomySee a
16、ny good plant physiology text for more information about C4 plants and C4 physiology(we arent covering it because it is absent in almost all woody plants)TypicalarchitectureofC3andC4plantsC3plantC4plantmesophyllcellsbundlesheathcellsbundle-sheathcellmesophyllcellplasmodesmataPlasmodesmataconnecttheb
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