生物:5.4《能量之源---光与光合作用》课件(新人教必修1).ppt

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1、第4节能量之源-光与光合作用叶绿体中的色素1771年,英,普里斯特利的实验1864年,德,萨克斯的实验1880年,美,恩格尔曼的实验20世纪30年代,美,鲁宾和卡门的实验光合作用的发现史1648年,比利时,海尔蒙特的实验20世纪40年代,美,卡尔文的实验五年以后1648年海尔蒙特实验:穿孔的铁板盖在花盆上,只允许气体和水进入植株m=2.5kg植株m=82.5kg土壤减少了100g结论:认为植物生长主要是吸收了水1771年普里斯特利的实验夕阳照射下玻璃罩内的蜡烛在丁香旁旺盛燃烧。为什么蜡烛不会熄灭呢?已知材料:丁香蜡烛玻璃钟罩环境因素:阳光实验现象:

2、夕照下玻璃罩丁香旁的蜡烛依然燃烧结论:绿色植物可以更新空气请指出一个明显的漏洞。没有设置对照组,排除光照对实验结果的干扰。1779年英格豪斯(荷兰)做了500多次植物更新空气实验.发现:植物只有绿叶在光照下才能更新空气;只到1785年人们发现了空气的组成,才明确绿叶在光下放出O2,吸收CO2.1845年梅耶根据能量转化与守恒定律指出:植物在光合作用时把光能转换成化学能储存起来1864年德国科学家萨克斯实验1.放在暗处几小时的目的?2.一半曝光一半遮光的目的?消耗已有淀粉对照德国科学家萨克斯实验实验结果证明了什么?绿色叶片在光合作用中产生了淀粉实验结

3、果如何描述?曝光部分变蓝,遮光部分不变蓝实验结果的描述和相关结论的推导实验结果也证明光是光合作用的条件1880年恩格尔曼的实验隔绝空气黑暗,用极细光束照射完全暴露在光下水绵和好氧细菌的装片结论:氧是由叶绿体释放出来的,叶绿体是光合作用的场所。光合作用需要光照结果:1939年鲁宾和卡门的实验鲁宾和卡门的实验证明:光合作用释放的O2全部来自H2O中的O。年代科学家结论1771普利斯特利植物可以更新空气1779英格豪斯只有在光照下植物可以更新空气1845梅耶植物在光合作用时把光能转换成化学能储存起来18641880萨克斯恩格尔曼绿色叶片光合作用产生淀粉光

4、合作用的场所在叶绿体中1939鲁宾、卡门光合作用释放的氧来自水(同位素标记法)20世纪40年代卡尔文光合产物中有机物的碳来自CO2三、光合作用的过程CO2+H2O光能叶绿体(CH2O)+O2光反应阶段暗反应阶段能量变化物质变化条件进行部位光反应阶段叶绿体基粒中光、色素和酶光能→ATP中活跃的化学能水的光解:H2O[H]+O2酶光能合成ATP:ADP+PiATP酶光能主要产物O2、[H]、ATP光合作用的最终产物里面并没有[H]和ATP,那么它们是怎么样被消耗掉的呢?能量变化物质变化条件进行部位暗反应阶段主要产物叶绿体基质中ATP、[H]、酶ATP中

5、活跃的化学能→稳定的化学能CO2的固定CO2+C52C3酶2C3+[H](CH2O)+C5ATPADP+Pi酶酶C3的还原ATP分解(CH2O)※光反应阶段与暗反应阶段的比较项目光反应阶段暗反应阶段区别场所条件物质变化能量转化类囊体的薄膜上叶绿体的基质中光、色素、酶酶、[H]、ATP(有无光均可)光能→ATP中活跃的化学能→糖类等有机物中稳定的化学能1.水的光解1.CO2的固定2.C3的还原联系1、光反应是暗反应的基础,光反应为暗反应的进行提供[H]和ATP2、暗反应是光反应的继续,暗反应水解ATP生成ADP和Pi为光反映的物质(ATP)合成提供原

6、料.2.ADP合成ATP3.ATP水解光反应阶段暗反应阶段进行部位条件物质变化能量变化联系叶绿体基粒中叶绿体基质中光、色素和酶ATP、[H]、酶光能→ATP中活跃的化学能ATP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能水的光解、合成ATPCO2的固定ATP分解C3的还原光反应为暗反应提供[H]和ATP暗反应产生的ADP和Pi为光反应合成ATP提供原料光反应和暗反应过程比较6CO2+12H2O光能叶绿体C6H12O6+6H2O+6O2元素来龙去脉光合作用完整反映式(计算式)探究影响光合作用的因素:1.光照:(光合作用的动力)光照强度、光照时间、光质适当提高

7、光照强度、延长光照时间促进光反应,产生更多的ATP和[H]思考:如果其它条件正常,突然停止光照,C3、C5、ATP、[H]的含量会怎么变化?C3↑C5、ATP、[H]↓光合速率2.CO2浓度:光合作用的原料之一适当提高空气中CO2浓度,促进暗反应进行思考:夏天正午气孔关闭时C3、C5、ATP、[H]的含量会怎么变化?C3C5、ATP、[H]↓↑光合速率思考:如果其它条件正常,突然停止CO2供应,C3、C5、ATP、[H]的含量会怎么变化?C3减少、C5增加、ATP增加、[H]增加3.H2O:原料之一4.温度:影响酶活性5.矿质元素:叶绿素的组成元素

8、CHONMg6.叶龄:光照/CO2/H2O/矿质元素光合速率光合速率温度光合速率叶龄6、光合作用原理的应用※(1)影响光合

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