内容正文:
3.根据光合作用的基本过程填充下图。
O2
2C3
C5
NADPH
ATP
ADP+Pi
NADP+
练习与应用(P106)
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增加
ATP,NADPH
增加
基质
类胡萝卜素
蓝紫光和红
低温
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1.光合作用强度的表示方法?
固定CO2的量
制造有机物(糖类)量
产生O2的量
单位时间内光合作用
底物的消耗速率 或 产物的生成速率
光合作用原理的应用
CO2
+
H2O
(CH2O)
O2
+
光能
叶绿体
光合作用强度
(光合速率):植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量
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光合作用原理的应用
2.光合作用速率的测定
线粒体
叶绿体
产生O2
释放O2
(可以测得)
叶肉细胞
固定CO2
吸收CO2
(可以测得)
植物在进行光合作用的同时
,还进行呼吸作用
实际测量到的光合作用指标叫 净(表观)光合作用速率
白天
白天和晚上
晚上(黑暗条件下)可测得 呼吸速率
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光合作用原理的应用
净(表观)光合速率=真正(总)光合速率 - 呼吸作用速率
制造有机物的量
固定CO2量
产生O2的量
测得有机物积累量
测得 CO2吸收量
测得O2的释放量
消耗有机物的量
黑暗下CO2的释放量
黑暗下O2的吸收量
=
=
=
-
-
-
(CH2O)
CO2
O2
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光合作用原理的应用
3.影响光合作用的因素有哪些?
CO2的浓度
CO2+H2O (CH2O)+O 2
光能
叶绿体
H2O
光:光照强度、光质、光照时间
矿质元素(N、Mg是合成叶绿素的原料)
外因:
内因:
酶的种类、数量
色素的含量
叶龄不同
植物种类
温度
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(1)光照强度
0
CO2吸收速率
CO2
释放
速率
A
B
C
呼吸速率
净光合速率
总光合
速率
D
呼吸
速率
能否在图中找出呼吸速率?
光照强度
→直接影响光反应ATP、NADPH的合成
C点的净、总光合速率?
结论:
在一定范围内,光照强度增加光合作用会不断增强
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光合作用原理的应用
3.影响因素:(1)光照强度
光照强度
0
CO2吸收速率
CO2
释放
速率
A
B
C
呼吸速率
光补偿点
光饱和点
B:光合作用(速率)=呼吸作用(速率)
D:光合速率开始达到最大时对应的最小的光照强度
D
AB:光合作用(速率)<呼吸作用(速率)
BC:光合速率>呼吸速率
A:只进行呼吸作用
讨论:1、C点之前和之后限制光合作用因素分别是?各点和各线段代表什么呢?
C点前:光照强度
C点后:色素含量、CO2浓度等
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光合作用原理的应用
A:只进行呼吸作用
B:光合作用=呼吸作用
细胞呼吸释放的CO2
全部用于光合作用
BC:光合作用>呼吸作用
AB:光合作用<呼吸作用
(叶肉细胞)
如果是一棵植株与外界无气体交换呢?
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已知某植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别是25℃、30℃,如图曲线表示该植物在25℃时光合作用强度与光照强度的关系。若将温度调节到30℃的条件下(原光照强度和CO2浓度不变),从理论上讲,图中相应点的移动分别是( )
A. a点上移,b点左移,m值增加
B. a点上移,b点左移,m值不变
C. a点下移,b点右移,m值下降
D. a点下移,b点不移,m值上升
C
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