光能在叶绿体中的转换1.ppt

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1、第二章光合作用与生物固氮资料粮食危机严重地影响着人类的生存和发展,是当今世界面临的重大问题之一。我国的可耕地仅占世界总量的7%,需要养活的人口却占世界人口的22%,满足人们对粮食的需求,事关重大。提高农作物的光合作用效率和通过生物固氮为农作物提供氮素,可以使粮食产量明显提高。如何解决上述问题?第一节光合作用光合作用是叶绿体内进行的一个复杂的能量转换和物质变化过程。1)能量方面:光能→稳定的化学能2)物质方面:水的光解并释放氧气二氧化碳的固定和还原糖类等有机物的形成人们要想提高农作物的光合作用效率,就必须对光合作用中能量转换和物质变化过程进行深入研究。一光能在叶绿体中的转换过程:1)光能电能转

2、换2)电能活跃的化学能转换3)活跃的化学能稳定的化学能转换光反应暗反应(一)光能转换成电能A:作用中心色素B:天线色素绝大多数叶绿素a及全部叶绿素b、胡萝卜素和叶黄素作用:吸收、传递光能少数处于特殊状态的叶绿素a作用:吸收、转换光能NADP+辅酶:许多酶除了含有蛋白质以外,还含有核苷酸等物质,这类物质叫做辅酶。NADP+:简称:辅酶Ⅱ全称:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸英文简称:NADP+天线色素吸收传递光能给中心色素,在光照下,中心色素不断地丢失电子和获得电子,从而形成电子流,使光能转换成电能。电子供体:H2O电子受体:NADP+2H2O→O2+4H++4e-类囊体(二)电能转换成活跃的化学能光

3、光O2H2OeH+NADP+NADPHADP+PiATPNADP++2e+H+NADPH酶酶ADP+Pi+能量(电能)ATP电能转换成的活跃的化学能,贮存在什么物质中?贮存在NADPH和ATP中活跃的化学能意味着什么?意味着能量很容易释放,供暗反应阶段合成有机物利用。NADPH除了是携带一定能量的物质外,还具有什么性质?NADPH是强还原剂。NADPH用来还原什么?NADPH在暗反应中可将CO2最终还原成糖类等有机物,自身则氧化成NADP+,继续接受脱离叶绿素a的电子。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薄膜水的光解:NADPH的形成:ATP

4、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(三)活跃的化学能转换成稳定的化学能ATP和NADPH参与暗反应阶段的C3的还原活跃的化学能→稳定的化学能发生在:叶绿体基质天线色素中心色素光能CO2NADPHNADP+ATPADP+Pi(CH2O)酶C52C3O2H2OH+e-e-总结反应阶段能量变化物质变化光反应暗反应光能转化成电能水在光下分解电能转换成活跃的化学能NADPH的形成ATP

5、的形成CO2的固定CO2还原及糖类等有机物的形成活跃的化学能转换成稳定化学能光能在叶绿体中的转换

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