专题绿色植物新陈代谢
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绿色植物的新陈代谢引言绿色植物是地球上最重要的生物之一,并且对于生态系统的平衡至关重要。
它们通过光合作用从太阳能中获取能量,并将其转化为有机物质和氧气。
这个过程被称为绿色植物的新陈代谢。
本文将介绍绿色植物的新陈代谢过程及其重要性。
光合作用光合作用是绿色植物进行新陈代谢的关键过程。
在光合作用中,绿色植物利用叶绿素中的色素吸收光能,并将其转化为化学能。
这个过程发生在植物细胞中的叶绿体中。
光合作用可以分为两个阶段:光能吸收和化学能转化。
在光能吸收阶段,光能被叶绿素吸收并转化为激发态。
在化学能转化阶段,激发态的电子经过一系列反应转化为ATP(三磷酸腺苷)和NADPH(辅酶NADP氧化还原酶)。
这些化合物存储着能量并在其他代谢过程中使用。
呼吸作用除了光合作用,绿色植物还进行呼吸作用。
呼吸作用是将有机物质(如葡萄糖)转化为能量的过程。
呼吸作用发生在植物细胞的线粒体中。
呼吸作用可以分为两个阶段:糖解和氧化磷酸化。
在糖解阶段,葡萄糖分子被分解为两个分子的状况,并生成小量的ATP和NADH(辅酶NADH)。
在氧化磷酸化阶段,NADH被重新氧化为NAD+,同时产生大量的ATP。
通过呼吸作用,绿色植物能够将光合作用中产生的有机物质转化为能量,并为其他生物过程提供所需的能量。
营养吸收除了光合作用和呼吸作用,绿色植物还需要吸收土壤中的营养物质来维持其生长和代谢过程。
这些营养物质包括氮、磷、钾和微量元素等。
绿色植物通过其根系统中的根毛来吸收这些营养物质。
根毛能够增加根表面积,并且具有吸收营养物质的能力。
一旦吸收到营养物质,它们会被转运到其他植物组织中,并在代谢过程中使用。
蛋白质合成蛋白质是绿色植物新陈代谢中的重要组成部分。
绿色植物通过蛋白质合成过程来制造各种功能性和结构性蛋白质。
蛋白质合成包括两个主要步骤:转录和翻译。
在转录中,DNA的一部分被转录为RNA。
在翻译中,RNA被翻译成蛋白质。
这些蛋白质可以进一步参与代谢过程,如酶活性、光合作用等。
绿色植物的新陈代谢引言绿色植物通过光合作用将阳光、水和二氧化碳转化为能量,并产生氧气作为副产物。
这个过程被称为新陈代谢,是绿色植物维持生命和生长的重要机制。
本文将讨论绿色植物的新陈代谢的过程和影响因素。
光合作用光合作用是绿色植物的主要新陈代谢过程之一。
在光合作用中,绿色植物利用叶绿素吸收阳光的能量,并将其转化为化学能,用于合成有机物质。
这个过程可以简化为以下方程式:光合作用方程式:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2其中,CO2代表二氧化碳,H2O代表水,C6H12O6代表葡萄糖,O2代表氧气。
这个方程式说明,通过光合作用,光能被转化为化学能,从而生成有机物质和氧气。
呼吸作用呼吸作用是绿色植物的另一个重要新陈代谢过程。
与动物的呼吸作用相似,绿色植物通过呼吸作用释放能量,并将有机物质氧化成二氧化碳和水。
这个过程可以简化为以下方程式:呼吸作用方程式:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 能量这个方程式说明,通过呼吸作用,绿色植物将有机物质和氧气反应,产生二氧化碳、水和能量。
影响新陈代谢的因素光照光照是影响绿色植物新陈代谢的关键因素。
光照越强,光合作用的速率越高,植物可以产生更多的有机物质。
相反,低光照条件下,光合作用速率减慢,植物的生长和发育受到限制。
温度温度对绿色植物的新陈代谢也具有重要影响。
在适宜的温度范围内,新陈代谢过程进行得最为有效。
然而,过高或过低的温度都会对新陈代谢产生不利影响。
高温会导致光合作用速率下降,甚至破坏叶绿素和其他关键酶的功能。
低温则会降低呼吸作用的速率。
水分和营养物质水分和营养物质对绿色植物的新陈代谢具有重要影响。
水分是光合作用和呼吸作用中的重要成分,过少或过多的水分都会影响新陈代谢的进行。
营养物质,则是植物合成有机物质所必需的原料,缺乏某些关键元素会严重影响植物的生长和发育。
调控新陈代谢的机制绿色植物能够通过多种机制调控新陈代谢的过程。
绿色植物的新陈代谢绿色植物的新陈代谢是指植物体内一系列的化学反应过程,包括光合作用、呼吸作用、营养吸收和释放、水分运输等。
这一系列反应的进行,使得植物在不断地生长、发育、繁殖的过程中,能够满足其对能量和养分的需求。
本文将详细探讨绿色植物的新陈代谢及其相关的生理机制。
一、光合作用光合作用是绿色植物进行能量获取的一种重要途径。
在这一过程中,植物通过光合色素吸收太阳能,并将其转化为化学能,最终合成有机物质,如葡萄糖。
光合作用分为光反应和暗反应两个阶段。
光反应发生在叶绿体的葉綠體簇光系統中,利用太阳能将光能转化为化学能。
暗反应则是在质体中进行的一系列化学反应,通过将光合作用的产物转化为能储存的形式,如淀粉。
二、呼吸作用呼吸作用是植物体内的一种生理过程,通过此过程,植物将有机物质分解为二氧化碳和水,从而释放出能量。
呼吸作用在昼夜间都会发生,但光合作用只发生在光照的条件下。
呼吸作用产生的能量主要用于维持植物的生命活动,如细胞分裂、有机物合成、细胞膜的稳定等。
呼吸作用还参与到光合作用的调节中去,通过调节呼吸速率,植物能够实现对光合作用产物的利用和储存。
三、营养吸收和释放绿色植物通过根系吸收土壤中的营养元素,并通过根尖细胞壁与土壤形成共生关系,如根瘤菌共生以及菌根共生等。
其中,根瘤菌共生体系中的根瘤菌能固定大气氮,并将其转化为植物可以利用的形式,满足植物对氮的需求。
而菌根共生体系中的真菌能够促进土壤中养分的吸收,提高植物对养分的利用效率。
同时,植物在生长过程中也会释放一部分营养物质到土壤中,与土壤微生物发生相互作用,形成营养循环。
四、水分运输水分运输是绿色植物体内一种重要的生理过程。
植物通过根系吸收水分,并通过导管系统将水分运输到地上部分,满足光合作用的需求。
导管系统中主要有xylem和phloem组织,前者负责水分的向上运输,后者负责有机物质的运输。
水分的运输是通过蒸腾作用驱动的,即植物从气孔散发水分,使地上的水分形成负压,从而引起水分的上升。
植物新陈代谢一水分代谢和矿质代谢[知识结构]一、绿色植物的水分代谢1.水分的吸收(1)植物体吸水的结构根器官——→根尖——→根毛区——→表皮细胞(如根毛)(主要器官)(最活跃区域)(吸水功能单位)吸胀吸水:细胞种类:幼嫩的植物细胞(没有形成大液泡之前)原理:靠亲水性物质纤维素、蛋白质、淀粉等吸水。
思考:1、相同重量的大豆、小麦和花生放在水中,在相同时间内,哪种生物的种子增重最多?为什么?(2)细胞渗透吸水原理(3)渗透吸水原理的验证实验——质壁分离和复原的实验①分析细胞质壁分离及复原的原因②分析说明质壁分离实验的意义说明原生质层确实具有选择透性,相当于一层半透性膜。
思考:2、质壁分离及其复原实验有哪些方面的应用?3、在某些溶液中,细胞发生质壁分离后自动复原的原因是什么?4、给农作物施肥后有时会出现烧苗现象的原因是什么?2.水分的运输和利用(1)水分运输(2)水分利用:约占吸水总量的1%—5%,用于各种代谢活动。
3.水分的散失(1)水分散失形式:以气体蒸腾为主、液态的吐水和伤流为辅(2)水分蒸腾量:约占吸水总量的95%—99%左右(3)气孔蒸腾途径(4)蒸腾的意义①降低叶面温度,防止灼伤②蒸腾拉力是水分吸收和运输的主要动力③蒸腾液流促进无机盐的运输补充资料:影响气孔运动的主要因素1、温度:气孔张开度一般随温度的上升而增大,温度为30℃左右时达到最大;低温时气孔不能很好张开;温度过高由于蒸腾作用过强,保卫细胞失水而导致气孔关闭。
2、叶片的含水量:白天若蒸腾作用过于强烈,保卫细胞失水气孔关闭,阴雨天叶子吸水饱和,表皮细胞含水量高,挤压保卫细胞,故白天气孔也关闭。
4.合理灌溉、节约水资源根据植物的需水规律适时、适量灌溉,以便使植物茁壮生长,并且用最少的水获取最大的收益。
二、绿色植物的矿质代谢1.植物生活的必需元素(1)种类(2)作用:植物体的重要结构物质,或者参与调节生命活动实验设计:如何验证某种元素是植物必需的矿质元素溶液培养法,不要用基质2.吸收特性(1)选择性吸收:和膜上离子载体的种类和数量有关(2)代谢性吸收:需要消耗细胞代谢产生的能量(3)与水分吸收的关系:植物细胞吸收矿质元素和渗透吸水是两个相对独立的过程。
绿色植物的新陈代谢1. 简介绿色植物是地球上最重要的生命形式之一,它们通过进行光合作用,将光能转化为化学能,并利用该化学能进行新陈代谢。
绿色植物的新陈代谢过程包括光合作用、呼吸作用和其他代谢过程。
本文将详细介绍绿色植物的新陈代谢过程及其在植物生长发育中的重要性。
2. 光合作用光合作用是绿色植物进行新陈代谢的核心过程之一。
在光合作用中,植物利用太阳能、二氧化碳和水合成有机物质,同时释放出氧气。
光合作用包括光能吸收、光合色素的激发、电子传递、ATP和NADPH的合成以及碳的固定等过程。
光合作用发生在植物细胞中的叶绿体中。
叶绿体含有叶绿素等光合色素,这些色素能够吸收太阳光中的光能。
当光能被吸收后,光合色素会激发电子,使其从低能态跃迁到高能态,从而产生能量。
这些能量将被用于将二氧化碳还原为有机物质,并通过电子传递链产生ATP和NADPH。
3. 呼吸作用呼吸作用是绿色植物进行能量代谢的过程。
植物通过呼吸作用将光合作用产生的有机物质分解为二氧化碳和水,并释放出能量。
呼吸作用可以分为有氧呼吸和无氧呼吸两种形式。
有氧呼吸是最常见的呼吸作用形式,需要氧气参与。
在有氧呼吸中,植物将有机物质(如葡萄糖)氧化分解为二氧化碳和水,并释放出能量。
这个过程发生在细胞质和线粒体中。
无氧呼吸是在缺氧条件下进行的呼吸作用。
当植物在夜间或缺氧环境下,无法进行正常的有氧呼吸时,会启动无氧呼吸。
无氧呼吸产生的能量较少,而且会产生乳酸或乙醇等有害代谢产物。
4. 其他代谢过程除了光合作用和呼吸作用,绿色植物还进行许多其他代谢过程。
这些代谢过程包括植物生长发育所需的合成和降解反应,以及其他与环境适应性相关的代谢调节。
例如,植物在生长过程中需要合成蛋白质、核酸和激素等物质,这些过程属于合成反应。
与此同时,植物还会通过降解反应分解废弃物质,如蛋白质降解和物质分解等。
此外,绿色植物还通过代谢调节来应对环境中的各种压力。
当植物遭受到干旱、寒冷或病虫害等压力时,其新陈代谢会发生调节,以适应环境并保护自身免受伤害。
专题四:植物的新陈代谢•复习范围本专题包括:必修本第三章第三〜五、七节及选修本第二章第一节1•光合作用(光合作用的发现、叶绿体中的色素、光合作用的过程及意义)2• G和G植物(G和C4植物的概念、C3和C4植物叶片结构的特点)3.细胞呼吸(有氧呼吸、无氧呼吸、呼吸作用的意义)4 .植物对水分的吸收和利用(渗透作用的原理、植物细胞的吸水和失水、水分的运输、利用和散失、合理灌溉)5.植物的矿质营养(植物必需的矿质元素、根对矿质元素的吸收、矿质元素的运输和利用、合理施肥)•知识再思O知识图解意义为生命活动提供能量为生物体合成物质提供原料O 重点讲解1吸胀吸水与渗透吸水吸胀吸水是由于细胞内含有蛋白质等亲水性物质,这些物质易与水结合。
由于纤维素、淀粉、蛋白质的亲水性逐渐增加,因此含蛋白较多的大豆种子的吸胀能力比含淀粉较多的 小麦种子强。
细胞内亲水性物质的含量限制了吸胀吸水能力。
渗透是指水(或其它溶剂分子) 透过半透膜,从低浓度溶液向高浓度溶液的扩散过程。
渗透发生的条件:一具半透膜、二半透膜两侧溶液具有浓度差。
渗透发生的实质:半透膜 两侧单位体积溶液中水分子数目不等,在单位时间内,由低浓度溶液透过半透膜进入高浓 度溶液的水分子数目多于反方向透过的水分子数目。
3 •植物对水分吸收与矿质吸收是两个相对独立的过程水分吸收矿质吸收 吸收方式: 以渗透吸水为主(依靠亲水性物质)主动运输 吸收动力 蒸腾作用 呼吸作用 吸收形式 水分子离子吸收量 由细胞液与外界溶液的相对浓度决定由膜上载体种类、数量决定吸收部位 主要是根尖,特别是成熟区表皮细胞;植物叶也可能吸收水和矿质运输动力 蒸腾作用两者关系两者既有本质区别(原理、方式不冋) ,又有 疋联系(矿质离子必需在水中才能被吸收)•质壁分离与复原原理:成熟的植物细胞能发生渗透作用实验材料:活的成熟的植物细胞,如植物表皮细胞。
种类与水培法鉴定绿色植物的无机物代谢呼吸作用水分的吸收和利用必需矿质元素 矿质营养水分吸收(主要是渗透吸水)动力:蒸腾作用由导管向上运输应用:①观察物质透过细胞壁和原生质层的难易程度;②判断细胞的死活;③估测细 胞液浓度;④解释一次施肥(尤其化肥)过多引起“烧”苗的原因。
4•无土栽培原理:溶液培养法(植物生长仅需要从土壤中吸收水分和矿质) 。
完全营养液:成份全(含有全部必需矿质元素) 、比例适宜(植物需要的不同矿质量不同)、浓度较低(避免影响根对水分的吸收)、pH 适宜、溶液中矿质离子能大量共存。
培养过程:通气供氧、及时补充水分、适时补充矿质。
应用:鉴定必需矿质元素、果蔬花卉栽培。
5.影响水分吸收的主要因素外因:外界溶液浓度;温度(影响细胞膜、细胞质的流动性)。
内因:根细胞液浓度(如旱生植物细胞液浓度较高,陆生植物细胞液浓度高于水生植 物;植物地上部分细胞液浓度高于地下部分;衰老组织细胞液浓度高于幼嫩组织)。
6 •植物散失水分的主要方式、根吸收水分的主要动力一一蒸腾作用蒸腾 作用主要部分生理意义生态意义 影响因素 叶(气孔)促进水分吸收和运输; 促进矿质运输;降低植 物有利于气体交换;增加植物周围 空气湿度,调 节气候光照强度、空气湿 度、温度、风力等7.影响矿质吸收的因素外因:土壤通气状况(图 4-1 )、土壤溶液中矿质离子浓度(图 要影响根细胞呼吸强度和细胞膜流动性)、土壤溶液pH (主要影响根细胞膜上载体活性)内因:细胞膜上载体种类和数量(遗传决定)&水分代谢、矿质代谢知识在农业生产实践及生活中的应用① 合理灌溉:既满足作物对水分的生理需要;同时降低了土壤溶液浓度,有利于水分 吸收;还能改善植物周围湿度和湿度等,有利于植物生长。
② 合理施肥:既满足植物的矿质需要,又避免了过度浪费和流失引起的环境污染。
③ 盐碱地上作物生长不良: 盐碱地土壤溶液浓度偏高、 pH 不适宜等因素影响根吸收水分和矿质减少。
④ 作物移栽中遮阴(或选择阴天、傍晚时间)、去除植株上部分大型叶片:减少蒸腾失水量,以利于保持植物体内的水分,有利于移栽植物的成活。
⑤ 糖渍、盐腌食品:利于外界高浓度盐或糖溶液使微生物生长繁殖受到抑制,可以起 到一定的杀菌、防腐作用;同时,高浓度溶液会使食物细胞失水死亡,细胞膜失去选择透 过性,糖、Na *等进入细胞,使腌制食品具有甜味或咸味。
⑥ 农业生产中施用有机肥(特别农家肥)肥效持久:大多数有机肥施入土壤后,首先离子吸收速率AB :能量供应限制 BC :载体数量限制02分压(%)4-2 )、土壤温度(主离子浓度AB :离子供应量限制 BC :载体数量限制 FG :水供应不足,影响根细胞代谢离子吸收速率必须依靠土壤微生物逐渐分解,释放出矿质离子后才能被植物吸收,因而肥效长;而化学肥料由于能溶于土壤溶液,因而容易随水土流失。
⑦叶面施肥:根是植物吸收水分和矿质的主要器官,同时,细嫩叶片也能吸收一定量的水和矿质,农业生产中,在植物生长的后期,可以通过叶面施肥迅速补充矿质营养、节省肥料。
影响叶吸收矿质因素有:叶面积和成熟程度、影响液体蒸发的外界环境如风速、气温、湿度等条件。
9 •光合作用反应式及物质转化考虑到光合作用过程中物质转化关系,可以将课本中给出的光合作用总公式进行适当改变:(图3 4-3,箭头表示各兀素去路)。
冋时,可以确定光合作用场所、条件、产物等。
注:光合作用产物之一的有机物:(CH2°),可以有葡萄糖、淀粉等糖类或氨基酸、脂肪等。
•影响光合作用的因素及其在生产实践中的运用因素对光合作用的影响▲能力要求◊在生产上的应用光①光照强度(图4—5)②光质:不冋波长光对光合作用速率及产物影响不同。
复色光(白光)下,光合速率最快;单色光中以红光下光合速率最快,蓝紫光次之,绿光最差。
③光照面积(图4—6)④光照时间▲阴生和阳生植物比较(图4—7)◊套作一一延长光合时间◊合理密植、间作、间苗、修剪一一增加(有效)光合面积◊温室大棚种植中不冋时期选用不冋颜色玻璃光质影响光合速率或产物温度光合作用过程需要多种酶(特别暗反应阶段)催化。
而温度直接影响酶的活性,进而影响光合速率。
◊适时播种◊温室栽培作物◊C3、C4植物最适温度比较光能r!图4—310.光合作用中C3与C5的转化(图4—4)光反应产物------------- NADPH + ATP C3化合物 4 —C°2*°2C5化合物①绿色植物,在适宜光下,停止供应C°2, 则叶绿体内C3含量下降、C5含量上升;最终由于NADPH和ATP的积累,抑制光反应,°2释放量减少甚至停止。
②停止光照,给予充足的CQ,叶绿体内C3含量上升、C5含量减少;最终由于C5缺乏暗反应停止。
C°2+ H2O 叶绿体(CH20)+ °2+ 出0主要由外界吸收P浓度一甸光8羊-W释4解图慨现z/lx T异灿心世戸2(<一的O酎,图C1午线T,中曲室坏季物温帝夏4田物C大尖植厂高AI带a提木温▲◊◊矿质营养、PgNNMKK类宓肖松O;响的递O素影膜传用元会本量作需乏剁能合必缺叶和光成,与变响合谢纠转影素代P的亠娄绿物间卅合;产或是化输间接等水运中直n<和用会M与变作质沢参转合矿FF等的光利巴K、P、N水是缺比庞2石并作O,兄凌C虽愉间H箒数是制解慢多而限水缓,,,粉出响料闭淀输影原关fr物的的孔片产合用气叶合光作致起光对合导引,水光水水多溉灌g-i一理合◊叶龄影等量含素p点:光照强度为0时,植物呼吸作用产生的C02量m点(光补偿点):植物光合作用消耗CO2量与呼吸作用产生的CO2量相等时的光照强度n点(光饱和点):光合作用强度达到稳定时所需要的最小光照强度a实际光合作用量b:净光合作用量(实际光合作用一呼吸作用量)注:叶面指数为单位面积土地上叶总面积图4—65 •同位素示踪分析光合作用和呼吸作用中元素转移途径6 •光合作用日变化(图 4—10表示北半球温带,夏季某一晴天一昼夜中某种C 3陆生植物光合作用强度日变化情况)4. C 3植物与C 4植物比较C 3植物C 4植物叶片结构叶绿体存在CO 2固定产物光合作用特点举例叶肉细胞 C 3小麦等常见植物叶肉细胞、维管束鞘细胞(没有基粒)C 4、C 3能利用低浓度CO 2;光合酶能耐受较高温度玉米、高粱、苋菜等原产热带植物8 12 16 *注:A 点(CO 补偿点);C 3植物CO 补偿点高(约50ppm ); C 4植物 CQ 补偿点低。
叶肉叶绿体纟隹管束 」L 植物周围空气中氧气含量&光合作用与呼吸作用速率测定光合作用速率是光合作用强度的测定指标。
它指在单位时间内,植物叶片合成有机物的速率。
由于有机物测定困难,通常测定光合作用过程中单位时间内植物吸收的 CO 量(或 Q 释放量)来表示光合速率,由于光下植物在进行光合作用的同时进行呼吸作用产生CQ(或消耗Q ),而这些CQ 末释放出植物体就被光合作用利用 (或光合作用产生的 Q 部分直 接被呼吸作用利用),因而,光下测定的CQ 消耗速率(或Q 产生速率)为光合作用可见(表 观)速率,真正光合作用速率 =表观光合速率+呼吸速率。
9.呼吸商:呼吸商指植物组织在一定时间内放出的 C02与吸收的02的数量(体积或 mol )之比。
呼吸商数值与呼吸底物(糖类、脂肪、蛋白质等分子中含氧量不同) 、氧气供 应量(如种皮不透气)等有关。
10. 呼吸作用原理在实践中的应用①中耕松土;②风干、低温、低氧气浓度等贮存种子或水果蔬菜;③低温、真空等使 食品保鲜;④适时去除作物衰老的、变黄的器官(含枝、叶) 。
O 技巧方法1.复习本专题应以生理代谢过程为线索,并注意适当拓展和综合。
本专题的基本过 程有光合作用过程中物质和能量转换过程、水分和矿质吸收过程、呼吸作用(有氧呼吸和无氧呼吸)过程、蒸腾作用过程等,需要适当拓展的内容有: 影响各种生理过程的因素 (内 因和外因)及在作物栽培中的应用、影响这些生理过程的外界因素的探究方法等。
此外, 还应注意本专题内知识之间的关联,如矿质吸收与呼吸作用、水分吸收的关联,光合作用 与呼吸作用、水分和矿质供应、蒸腾作用散失水分等的关联等。
2 .本专题涉及的能力考查除常规知识迁移能力、曲线及图表信息转换能力、语言表述能力等的考查外,由于本专题涉及到几个经典实验,如光合作用发现、渗透与质壁分离 实验、必需矿质元素鉴定,还有无土栽培等课外活动等。
因此,复习中应加强对这些实验 设计思路的分析和实验方法的学习,并进行模仿,以提高自己的实验分析、完成补充实验 设计或独立实验设计的能力。
从近年高考看,依据光合作用、呼吸作用、水分与矿质吸收 等知识拓展实验分析及设计题较易出现,因此应注意加强复习,如光合作用、呼吸作用强 度测定,温度、光照、CQ 等因素对光合作用或呼吸作用的影响探究,植物对水分及矿质吸收和运输途径及动力研究影响等。