光合作用与呼吸作用知识点1.doc

光合作用与呼吸作用知识点1.doc

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1、光合作用与呼吸作用知识点一、光反应与暗反应的区别和联系【易错易混点】:1.吸收光能:所有色素传递光能:绝大多数叶绿素a,全部叶绿素b、胡萝卜素和叶黄素转换光能:少数处于特殊状态的叶绿素a2.光合作用中ATP形成于光反应,只能用于C3化合物的还原。3.光反应中光能转换成电能转换成活跃的化学能储存在ATP和NADPH中,并不是只储存在ATP中。NADPH的作用有二:用作还原剂和为暗反应提供能量。4.光能在叶绿体中的转换(1)第一阶段:光能→电能(光反应阶段,部位:囊状结构薄膜)①叶绿体中色素按功能分类:吸收、传递光能:绝大多数叶绿素a,全部叶绿素b

2、、胡萝卜素和叶黄素转换光能:少数处于特殊状态的叶绿素a②电子的来源、去路:最初电子供体:少数处于特殊状态的叶绿素a最终电子供体:水(水分子的分解反应方程式:2H2O4e-+4H++O2)最终电子受体:NADP+(2)第二阶段:电能→活跃的化学能(光反应阶段,部位:囊状结构薄膜)①活跃的化学能储存在NADPH+和ATP中②反应方程式:ATP分子的形成(光合磷酸化):ADP+Pi+能量ATPNADPH分子的形成:NADP++2e+H+2NADPH(3)第三阶段:活跃的化学能→稳定的化学能(暗反应阶段,部位:叶绿体基质)ATP的作用:为C3还原提供能

3、量NADPH的作用:供能并作为还原剂,稳定的化学能储存在糖类等有机物中二、叶绿体处于不同条件下的物质量的动态变化改变条件C3C5[H]和ATPC6H12O6合成量CO2供应不变,停止光照增加减少不产生减少—没有光照不变,停止CO2供应减少增加增加减少—没有光照不变,CO2供应过量增加减少减少增加光照不变,CO2供应不变,但C6H12O6运输受阻增加减少增加减少三、鉴别C3、C4植物的方法方法原理条件和过程现象和指标结论生理学方法在强光照、干旱、高温、低CO2时,C4植物能进行光合作用,C3植物不能。饥饿处理的生长健壮的C3植物、C4植物→分别置

4、于相同的低CO2浓度环境中(密闭、强光照、干旱、高温)生长状况:正常生长或枯萎死亡正常生长:C4植物枯萎死亡:C3植物形态学方法叶的结构差异制作植物叶片横切面临时装片,用显微镜主要通过观察以下两个方面判断①维管束外细胞的排列是否有两圈花环状细胞②维管束鞘细胞中是否有叶绿体是:C4植物否:C3植物第4页共4页化学方法①合成淀粉的场所不同②酒精溶解叶绿素③淀粉遇碘变蓝叶片脱绿→加碘→过叶脉横切→制片→观察出现蓝色:①蓝色出现在维管束鞘细胞②蓝色出现在叶肉细胞出现①现象时:C4植物出现②现象时:C3植物同位素标记法C4植物CO2固定的途径先C4途径,

5、再C3途径,C3植物则只有C3途径。同位素检测仪进行检测①14CO2→14C3→(14CH2O)②14CO2→14C4→14C3→(14CH2O)出现①现象时:C3植物出现②现象时:C4植物四、影响光合作用速率的因素及应用1.内部因素(1)举例:植物种类不同弱光下阴生植物>阳生植物低CO2浓度C4植物>C3植物植物的生长阶段开花期>营养生长期>幼苗期叶片的生长阶段幼叶→壮叶→老叶呈现先增后减趋势(2)应用①可根据植物在不同生长发育阶段光合作用速率的不同,适时、适量地提供水肥及其他环境条件,以使植物茁壮成长。②可根据老叶光合作用速率下降的原理,对

6、农作物、果树管理后期适当摘除老叶、残叶,以减少细胞呼吸消耗有机物,增加产量。2.外部因素(1)光:①光照强度(如图)a.曲线意义在一定范围内,光合作用速率随光照强度的增强而增加,但当光照强度增加到一定强度时,光合作用速率不再增加。b.关键点意义及变化A点表示光合作用速率等于呼吸作用速率,B点表示光合作用速率达到最大值时的最低光照强度。若改变某一因素(如CO2浓度),使光合作用增大(减小),而呼吸作用不受影响时,光补偿点应左移(右移),光饱和点应右移(左移);若改变某一因素(如温度),使呼吸作用增大(减小),则光补偿点应右移(左移)。c.不同植物

7、关键点的比较阴生植物的光补偿点和光饱和点都比阳生植物低,即在弱光下阴生植物光合作用速率大于阳生植物,在强光下,阳生植物的光合作用速率大于阴生植物。②光质:复色光(白光下),光合作用速率最快;单色光中,蓝紫光下,光合作用速率最快,红光次之。③光合面积④应用:适当提高光照强度、延长光合作用时间、增加光合作用面积或间作套种不同种类植物,都可提高光能利用率。2、CO2浓度①曲线分析:图1和图2都表示在一定范围内,光合作用速率随CO2浓度增加而增大,但当CO2达到一定浓度后,光合作用速率不再增加。图1中A点表示光合作用速率等于细胞呼吸速率时的CO2浓度,

8、即CO2补偿点;图2中的A′点表示进行光合作用所需CO2的最低浓度。图1和图2中的B和B′点都表示CO2饱和点。②应用:在农业生产上可以通过“正其行,

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