能量之源―光与光合作用PPT课件

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1、,能量之源 光与光合作用 09生物二班.号 ,二、光合作用的原理和应用,1、光合作用的概念,指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。,2、光合作用的实质,合成有机物,储存能量,光合作用的探究历程,普利斯特利的实验,1771年普利斯特利实验,普利斯特利实验,结论:植物可以更新空气,有人重复了普利斯特利的实验,得到相反的结果,所以有人认为植物也能使空气变污浊?,1779年,荷兰的英格豪斯,普利斯特利的实验只有在阳光照射下才能成功;植物体只有绿叶才能更新空气。,到1785年,发现了空气的组成,人们才明确绿叶在光下放出的是O2,吸收的是CO2。,水

2、,二氧化碳,氧气,光,?,光能,化学能,储存在什么物质中?,德国梅耶,化学能,储存在什么物质中?,1864年,德国萨克斯实验,让一张叶片一半 曝光一半遮光,绿叶在光下制造淀粉,用碘蒸气处理这片叶,发现曝光的一半呈深蓝色,遮光的一半则没有颜色变化。,光合作用释放的O2来自CO2还是H2O?,结论,1864年,萨克斯(德)的实验,(置于暗处几小时) 思考:目的是什么?,为了使绿叶中原有的有机物消耗殆尽,1864年,(德)萨克斯的实验,绿色叶片中光合作用中产生了淀粉,1880年,美国、恩格尔曼,水绵、好氧细菌 光照射部位:好氧细菌集中 全部光照:好氧细菌均匀分布 结论:水绵光合作用产生氧气,第一组,

3、光合作用产生的O2来自于H2O。,H2180,C02,H20,C18O2,第二组,1802,02,1941年美国鲁宾和卡门实验(同位素标记法),结论,光合作用产生的有机物又是怎样合成的?,返回,光合作用氧气来源的探究(年),美国卡尔文,用14C标记14CO2,供小球藻进行光合作用,探明了CO2中的C的去向,称为卡尔文循环。,光合作用的定义,绿色植物通过叶绿体,利用光能,把CO2和H2O转化成储存能量的有机物,并释放出O2的过程。,总结光合作用的反应式,反应物、条件、场所、生成物,CO2H2O (CH2O)O2,光能,叶绿体,糖类,光合作用过程,光反应,暗反应,划分依据:反应过程是否需要光能,光

4、反应在白天可以进行吗?夜间呢? 暗反应在白天可以进行吗?夜间呢?,有光才能反应,有光、无光都能反应,能量变化,光能转变为活跃的化学能贮存在ATP中,(还原剂),ATP的合成:,物质变化,光、色素、酶,条件:,叶绿体内的类囊体薄膜上,场所:,条件:,场所:,物质变化,条件:,场所:,能量变化,物质变化,条件:,场所:,CO2,五碳化合物 C5,CO2的固定,三碳化合物 2C3,C3的还原,叶绿体基质 多种酶,糖类,卡尔文循环,暗反应阶段,CO2的固定:,C3的还原:,叶绿体的基质中,H 、ATP、酶,场所:,条件:,物质变化,能量变化,CO2,五碳化合物 C5,CO2的固定,三碳化合物 2C3,

5、叶绿体基质 多种酶,糖类,H,比较光反应、暗反应,光反应阶段,暗反应阶段,条件,场所,物质变化,能量变化,光、色素、酶,不需光、酶、H、ATP,叶绿体类囊体膜,叶绿体基质中,水的光解; ATP的生成,CO2的固定; C3的还原,ATP中活 跃化学能,光能,ATP中活 跃化学能,有机物中稳 定化学能,光反应是暗反应的基础,为暗反应提供H和ATP,暗反应为光反应提供ADP和Pi 。,光反应,H2O 2 H + 1/2O2,水的光解:,ATP的合成 :,暗反应,总结:,原料和产物的对应关系:,(CH2O),C,H,O,CO2,CO2,H2O,O2,H2O,能量的转移途径:,碳的转移途径:,光能,AT

6、P中活跃的化学能,(CH2O)中稳定的化学能,CO2,C3,(CH2O),下图是光合作用过程图解,请分析后回答下列问题:,图中A是_,B是_,它来自于_的分解。 图中C是_,它被传递到叶绿体的_部位,用于_ 。 图中D是_,在叶绿体中合成D所需的能量来自_ 图中G_,F是_,J是_ 图中的H表示_, H为I提供_,2,水,H,基质,用作还原剂,还原C3,ATP,色素吸收的光能,光反应,H和ATP,色素,C5化合物,C3化合物,糖类,光合作用原理的应用,影响光合作用强度的因素?,CO2的浓度,光照的长短与强弱;光的成分;温度的高低、必需矿物质元素、水分等。,例:适当提高CO2的浓度(温室大棚),增加光照时间和光照强度,农作物间距合理,选择适当的光源等。,化能合成作用,自养生物,以光为能源,以CO2和H2O(无机物)为原料合成糖类(有机物),糖类中储存着由光能转换来的能量。例如绿色植物。,异养生物,只能利用环境中现成的有机物来维持自身的生命活动。例如人、动物、真菌及大多数的细菌。,化能合成作用,利用环境中某些无机物氧化时所释放的能量来制造有机物。少数的细菌,如硝化细菌。,光能自养生物,化能自养生物,所需的能量来源不同(光能、化学能),再见,

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