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时间:2020-12-02
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1、光合作用的原理和应用(2)CO2糖类五碳化合物C5氨基酸脂肪CO2的固定三碳化合物2C3C3的还原基质多种酶H2O类囊体膜酶Pi+ADPATP[H]光能12H2O+6CO2叶绿体6O2+C6H12O6+6H2O光合作用强度表示方法1、单位时间内光合作用产生有机物的量2、单位时间内光合作用吸收CO2的量3、单位时间内光合作用放出O2的量(1)光照(2)温度(3)二氧化碳浓度(4)水分(5)矿质元素环境因素对光合作用的影响植物自身因素:遗传(生物种类)、叶龄等影响光合作用强度的因素(1)叶龄曲线分析:OA段为幼叶,随幼叶的不断生长,叶面积不断增大,叶内叶绿体不断增多
2、,叶绿素含量不断增加,光合作用的强度不断增加。AB段为壮叶,叶片的面积、叶绿体的叶绿素都处于稳定状态,光合作用的强度也基本稳定。BC段为老叶,随着叶龄的增加,叶片内叶绿素被破坏,光合作用的强度也随之下降。应用:农作物、果树管理后期适当摘除老叶、残叶及茎叶蔬菜及时换新叶,都是根据其原理,降低其细胞呼吸消耗有机物。AB光照强度0吸收CO2C释放CO2细胞呼吸产生的CO2量净光合作用量真正(实际)光合作用量在A点含义:在B点含义:在C点含义:真正(实际)光合作用的强度=表观(净)光合作用的强度+呼吸作用的强度。(2)光照强度光照强度为0,此时只进行呼吸作用,释放的CO
3、2量为呼吸作用的强度。光合作用的强度=呼吸作用的强度。(光补偿点)随光照强度增加,光合作用强度不再增加.(光饱和点)AB光照强度0吸收CO2阳生植物阴生植物应根据植物的生活习性因地制宜地种植植物。C阳生植物阴生植物>释放CO2应用:间作时作物种类的搭配应用(3)温度1、AB段:2、B点:3、BC段:表示温度达到一定程度,随温度升高,酶逐渐失去活性,光合作用的强度也逐渐下降。在一定范围内,随温度的升高,光合作用的强度加快。表示酶活性最强,该温度为进行光合作用的最适温度此时光合作用的强度达到最大值。A、B、C三种温度条件下植物积累有机物最多的是哪种温度?应用:适时播
4、种;温室栽培中白天调到光合作用最适温度,晚上适当降低温度。CO2含量光合作用的强度0ABC(4)CO2AB段:A点:C点:应用:对农田里的农作物应合理密植,“正其行,通其风”;对温室作物来说,应增施农家肥料或使用CO2发生器。在一定范围内,随C02浓度的增加,植物光合作用的强度加快。表示细胞进行光合作用所能利用的外界C02的最低浓度。超过该浓度,光合作用的强度不再增加。(C02饱和点)曲线分析:P点时,限制光合速率的因素应为横坐标所表示的因素,随着此因素的不断加强,光合速率不断提高。当到Q点时,横坐标所表示的因素,不再是影响光合速率的因子,要想提高光合速率,可采
5、取适当提高图示中的其他因子的方法。双因子影响日变化:在一天中由于光照和温度在发生变化,在一天中的光合速率也在发生变化。如图(5)。该图夏天的一个晴天。放出CO2的量BADCFEHGI吸收CO2的量图(5)12:006:0018:00时间放出CO2的量BADCFEHGI吸收CO2的量图(5)12:006:0018:00时间1、AB段:2、BC段:3、C点:植物在晚上只进行呼吸作用,放出CO2最多。表示放出的CO2多于吸收的CO2,即呼吸作用大于光合作用。光合作用吸收的CO2等于呼吸作用放出的CO2。4、CD段:5、DE段:光照增强光合作用增强,光合作用吸收的CO2
6、大于呼吸作用放出的CO2。温度升高,蒸腾作用增强,气孔关闭,CO2供应不足,而影响暗反应的速率。在E点出现最严重的“午休”现象。6、EF段:7、FH段:放出CO2的量BADCFEHGI吸收CO2的量图(5)12:006:0018:00时间温度逐渐降低,光合速率逐渐恢复。随着光照减弱,光合作用逐渐下降。应用:南方夏季日照强,作物“午休”会更普遍一些,在生产上应适时灌溉或选用抗旱品种,以缓和“午休”现象,增强光合能力。光合作用细胞呼吸(有氧呼吸)代谢性质合成代谢分解代谢发生部位含叶绿体的细胞(主要是叶肉细胞)所有生活细胞反应场所叶绿体主要在线粒体内(第一阶段和无氧呼
7、吸在细胞质基质)条件光、H2O、CO2、适宜的温度、酶、色素有光、无光均可,适宜的温度、O2、酶能量代谢光能转变为化学能,贮存在有机物中有机物中的化学能释放出,一部分转移到ATP中物质代谢将无机物(CO2和H2O)合成有机物(如C6H12O6)有机物(如C6H12O6)分解为无机物(H2O和CO2)联系光合作用的产物作为细胞呼吸的原料(有机物和O2),细胞呼吸产生的CO2和H2O又可为光合作用所利用来源去路[H]光合作用有氧呼吸ATP光合作用有氧呼吸有机物分解水的光解用于暗反应C3的还原与O2结合生成水ADP+Pi+光能酶ATP用于C3的还原,转换成有机物中稳定
8、的化学能有机物分解释放的
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