植物生理学光合作用自我整理笔记.doc

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1、荧光现象叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色的现象光合作用单位:在饱和光照之后,同化一分子CO2或释放一分子O2所需要的叶绿素分子数目。(这个概念是在1932年Emerson提出来的光合作用单位=聚光色素系统+作用中心Emerson双光增益效应:用红光(<680nm)和远红光(>680nm)同时照射时,光合速率高于2种光单独照射时光合速率之和。光合链是类囊体膜上由两个光系统(PSⅠ和PSⅡ)和若干电子传递体,按一定的氧化还原电位依次排列而成的体系。光下叶绿体在光合电子传递的同时,使ADP和Pi形成ATP的过程称为光合磷酸化。以形成的ATP和NADPH作为能量,将CO

2、2同化为碳水化合物的过程。光呼吸是指高等植物的绿色细胞只有在光下吸收O2放出CO2的过程。光合速率(μmolCO2(O2)/m2·s):每小时每平方分米叶面积吸收CO2的毫克数。光补偿点:CO2吸收量等于CO2释放量时的光照强度。光饱和点:光合速率随光照强度的增加而递增,当光合速率达到恒定、不再增加时的光强。CO2补偿点:净光合率等于0时的环境CO2浓度CO2饱和点:再增加CO2浓度,光合速率不再增加,这时的环境CO2浓度午休现象光合作用在中午降低的现象光合色素:叶绿素:Chla,b,c,d(a:b;叶:类—3:1)四个吡咯环,中间MgChlb:环II上甲基被醛基代类胡萝卜素

3、(Carotenoids):胡萝卜素&叶黄素(1:2)藻胆素(Phycocobilins)藻类光合色素光合色素光学特性Chl*释放能量的方式:★处于第二单线态的Chl*以热的形式释放部分能量;★处于第一单线态的Chl*以3种形式释放能量。释放能量回到基态;发出荧光回到基态以诱导共振的方式将能量传递给另一个chl分子光合作用光能的吸收、传递和转换为电能:原初反应,产生电子;电能转变为活跃的化学能(ATP&NADPH):e传递和光合磷酸化,产生ATP和NADPH活跃的化学能转变为稳定的化学能:CO2的同化,形成碳水化合物。原初过程分为四个连续过程:1、光能的吸收和色素分子激发能的

4、形成2、天线色素分子之间电子激发能的传递3、作用中心对电子激发能的捕获4、电荷分离。即电子由供体传递给受体。这就是最初的光化学反应。光合电子传递在“Z”链的起点,H2O是最终的电子供体;在“Z”链的终点,NADP+是电子的最终受体。电子传递链的5大组成部分:1、PSII:接受光能、传递电子、氧化H2O;2、质体醌(PQ):H+穿梭、传递电子;3、细胞色素(Cytochrome):传递电子;4、质体蓝素(PC):传递电子;5、PSI:接受光能、传递电子、还原NADP+光合磷酸化相同点不同点光合氧化进行部位在膜上进行类囊体膜线粒体内膜ATP形成经ATP合成酶合成膜外侧膜内侧电子传

5、递均有一系列电子传递体在光合链上在呼吸链上能量状况均有能量转换来自光能的激发,储存能量来自底物的分解,释放能量H2O的关系有关H20的光解H20生成质子泵均有PQ穿梭将H+泵到膜内UQ穿梭将H+泵到膜外(1)非环式光合电子传递和非环式光合磷酸化。涉及两个光系统。产生O2,NADPH和ATP,占总电子传递的70%以上光合磷酸化的机理在非循环PSP中,磷酸化作用是伴随着光能引起一系列电子传递过程而产生的。在磷酸化时,强光下的电子传递速度加快。所以一般认为,光合磷酸化是和电子传递相偶联的。(2)环式光合电子传递和环式光合磷酸化。只涉及PSI,能产生ATP,ATP的补充形式。占总电子

6、传递的30%左右。碳同化6CO2、18ATP、12NADPH、12H2O形成一分子ATP卡尔文循环C3C4植物的C3途径发生在维管束鞘细胞•6CO2+6RuBP→12PGA→12DPGA关键酶(限速酶):RuBP羧化酶受光调节的酶RuBPcase、EBPcase、SBPcase、G3PDH、RU5Pkinase1、羧化阶段2、还原阶段3、更新阶段C3植物固定1分子CO2实际上消耗3分子ATP和2分子NADPHC4途径多为禾本科杂草,农作物中只有玉米、高粱、甘蔗、黍与粟等数种PEP+CO2-→OAA景天酸代谢途径植物含酸量白天<晚上,碳水化合物白天>晚上,气孔白天大部分关闭,晚

7、上开放C4与CAM植物的比较相同点:均有2次固定CO2的过程PEP的羧化只起临时固定或浓缩CO2的作用,最终同化CO2均通过Calvin途径。不同点:C-4植物:CO2的2次固定在空间上被隔开;即在同一时间,不同的细胞进行。CAM植物:CO2的2次固定在时间上被隔开;即在同一细胞,不同的时间进行。具有极高的节水效率。为什么说C4植物比C3植物具有较高的光合效率从结状构上看:C4植物维管束鞘细胞发达,排列成花环状,内含大的叶绿体,叶绿体内无基粒或有未发育好的基粒,维管束鞘外叶肉细胞排列紧密,叶绿体小,有基

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