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第三章光合作用

第三章植物的光合作用
一、光合作用的重要性
二、叶绿体及其色素
三、光合作用过程(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)
四、C3、C4与CAM植物的光合特性比较
五、光呼吸
六、影响光合作用的因素
七、植物对光能的利用
植物的光合作用
碳素营养是植物生命基础:
1、干物质中90%是有机化合物,碳约占有机化合物的45%;
2、碳是组成所有有机化合物的主要骨架。
碳素营养方式:
异养植物(heterophyte):只能利用现成有机物作营养,如某些微生物和少数高等植物。
自养植物(autophyte):无机物→有机物,如绝大多数高等植物和少数微生物。
异氧植物
自氧植物
红螺菌
红司
菟丝子
一、光合作用的重要性
光合作用(Photosynthesis) :
指绿色植物吸收阳光的能量,同化二氧化碳和水,制造有机物并释放氧气的过程。
光合作用过程:
CO2 + H2O * (CH2O) + O2*
光能
绿色细胞
光合作用实质:
无机物变为有机物,光能转变为化学能。
光合作用的意义:
把无机物变成有机物。人类全部食物和工业原料的来源,是合成有机物的绿色工厂。
蓄积太阳能量。为人类提供能量和各种能源,是巨大的能量转换站。
保护环境。维持大气中氧气和二氧化碳的平衡,降低温室效应,是自动空气净化器。
光合作用与农业、工业、科技进步的关系?
Congratulations!
天宫二号上天
什么是太空食物?
在太空中,绿色植物能生长吗?能否进行光合作用?
神十一上天
2015年8月10日,宇航员斯科特·凯利(Scott Kelly)、谢尔·林格伦(Kjell Lindgren)和油井亀美也(Kimiya Yui)品尝了NASA在国际空间站上第一次种植并收获的莴苣。这或许是人类有史以来意义最为重大的丰收节之一。
美国宇航员首次享用太空种植的莴苣
这对人类进军宇宙是具有突破性意义的,这宣告了人类可以在微重力环境下培养出蔬菜。令人惊讶的是,它的根并非像想象当中随意乱伸,而是有规律的向特定的方向生长,这一点应该是得益于生物基因工程取得的突破。
图片来源:NASA
二、叶绿体及叶绿体色素
叶绿体(Chloroplast)的成分和结构
水分
蛋白质
脂类
色素
膜的组分
吸收和传递光能
成分
无机盐、淀粉、核苷酸、醌、酶系等
结构:
光镜下:长椭圆形,5~6×2~3 µm
电镜下:
被膜双层,控制物质进出
基粒由类囊体组成(光合膜)。
吸收、传递和转换光能
基质含可溶性蛋白、酶系等,
酶促反应,同化CO2

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