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时间:2020-04-29
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1、光合作用和生物固氮复习光合作用是叶绿体内进行的一个复杂的能量转换与物质变化过程。从能量方面看,光合作用将光能转化为化学能;从物质方面看,光合作用将水和二氧化碳转化成糖类等贮存了能量的有机物并释放出氧气。(光反应和暗反应)1、什么是光合作用?2、光能在叶绿体中的转换㈠光能转化为电能㈡电能转化为活跃的化学能㈢活跃的化学能转化为稳定的化学能。光能转化为电能及电能转化为跃的化学能属于光合作用的光反应阶段,活跃的化学能转化为稳定的化学能属于光合作用的暗反应阶段。光能在叶绿体中的转换分为三个步骤:天线色素种类作用作用中心色素种类作用绝大多数叶绿素a及全部叶绿素b、胡萝卜素和叶黄素吸收、传
2、递光能少数处于特殊状态的叶绿素a吸收、转换光能叶绿体中的类囊体薄膜上色素的分类:条件:过程:场所:光反应2H2OO2+4H++4e-光色素光、色素、酶叶绿体的囊状结构(类囊体)薄膜水的光解:NADPH的形成:ATP的形成:暗反应ADP+Pi+电能ATP酶(活跃化学能)NADP++2e+H+NADPH酶条件:过程:场所:暗反应多种酶参与催化、ATP、NADPH叶绿体的基质CO2的固定:CO2的还原:CO2NADPHNADP+ATPADP+Pi(CH2O)酶C52C3直接的电子供体、最初的电子供体和最终电子受体分别是?如何由光能转化为电能?电能转化而来的化学能储存在哪里?光反应为暗反
3、应提供什么?NADPH的作用?【例1】在光合作用中,不需要酶参与的过程是()ACO2的固定B叶绿素吸收光能C三碳化合物的还原DATP的形成B2、光合作用过程中,不在叶绿体基粒囊状结构的薄膜上进行的是( )A、NADP+变为NADPHB、氧气的生成C、ADP转变为ATPD、CO2的固定和还原D二、C3植物和C4植物维管束鞘细胞叶肉细胞细胞大小是否含叶绿体排列是否含叶绿体C3植物C4植物小排列疏松;栅栏组织和海绵组织“花环状”地围绕在维管束鞘细胞的外面,排列整齐不含大含没有基粒的叶绿体,叶绿体数多、个体大含有含有C3植物和C4植物叶片结构特点CO2CO2C4植物的暗反应CO2
4、的受体CO2固定后的产物CO2固定的场所C3还原的场所ATP和NADPH的作用对象暗反应途径C3植物C4植物C3PEPC5C3C3途径C3C4途径C3途径C4C3C5叶肉细胞的叶绿体叶肉细胞的叶绿体维管束鞘细胞的叶绿体叶肉细胞的叶绿体维管束鞘细胞的叶绿体C3植物和C4植物光合作用比较C4植物先利用PEP与CO2结合成C4化合物,然后C4化合物再分解将CO2释放出来。这一变化有什么意义呢?PEP与CO2有很高的亲和力,它可以将大气中浓度很低的CO2固定下来,再集中到叶绿体中供暗反应利用。使植物具有更高的利用CO2进行光合作用的能力,提高了生物的适应性。练习1)C4植物光合作用过程中
5、的重要特点是( )A、既有C4途径又有C3途径B、只有C4途径没有C3途径C、先进行C3途径后进行C4途径D、只有C3途径没有C4途径A练习2)C4植物具有较强光合作用的原因是有关的一种酶能催化( )A、PEP固定较低浓度CO2B、C5化合物与CO2结合C、NADPH还原C3生成有机物D、特殊状态的叶绿素a将光能转换成电能A练习3)C4植物与C3植物相比,其发生光合作用的场所为( )A、只发生在叶肉细胞叶绿体中B、只发生在维管束鞘细胞叶绿体中C、叶肉细胞和维管束鞘细胞的叶绿体中D、叶肉细胞和导管细胞的叶绿体中C三、增强农作物的光能利用效率1、区分光能利用率和光合作用效率2、如何提
6、高光能利用率?6CO2+12H2O光能叶绿体C6H12O6+6H2O+6O21、增加光照。(1)延长光照时间;(2)控制单位面积上叶面积数;(3)控制光照强弱(阳生植物和阴生植物)2、增加矿质元素的供应,提高叶绿素含量。3、控制温度,大棚作物白天可适当升高温度,夜晚适当降低温度。从光合作用的条件看:从光合作用的原料看:1、增加作物周围的二氧化碳浓度。(方法?)2、合理灌溉,增加植物体内的水分来增加光合作用的原料。第二节生物固氮1、氮素吸收的形式:植物所吸收的氮素主要是无机态氮,即铵态氮和硝态氮,也可以吸收利用有机态氮,如尿素等。2、吸收态氮的形成:工业固氮;自然合成;生物固氮(主
7、要方式)3、什么叫做生物固氮?固氮微生物将大气中的N2还原为NH3的过程。共生固氮微生物自生固氮微生物根瘤菌→豆科植物放线菌→非豆科植物蓝藻→水生蕨类等圆褐固氮菌(好氧)梭菌(厌氧)鱼腥藻等为代表的固氮蓝藻4、固氮微生物有哪些种类?原核生物—无核仁、核膜、染色体等结构,有DNA和核糖体根瘤菌结构特点:异养需氧型的细菌(有氧呼吸的场所在细胞膜)根瘤菌的新陈代谢类型:1)根瘤菌只有侵入豆科植物根内才能固氮。2)不同的根瘤菌各自只能侵入特定种类的豆科植物。(特异性)根瘤菌的固氮特点:一
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