高中生物奥赛辅导光合作用PPT课件

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蓝紫光区 430 ~ 450nm
注 chlb在蓝紫光区的吸收带比chla宽、吸收峰高,更
利于吸收短波蓝紫光。故阴生植物比阳生植物chlb含量高。
(2)类胡萝卜素、叶黄素吸收光谱
最大吸收区域:蓝紫光区,基本不吸收黄光,从而呈现黄色。
(3) 藻胆素吸收光谱
藻蓝素吸收峰:橙红区 藻红素吸收峰:绿光区
➢植物体内不同光合色素对光波的选择吸收是植物在 长期进化中形成的对生态环境的适应,这使植物可利 用各种不同波长的光进行光合作用。
类胡萝卜素功能
辅 助 色
(1)辅助吸收光能

(
(2)保护叶绿素免受光氧化破坏

❖ 藻胆素功能
光 色
辅助吸收光能

)
8
正常叶片中的分布
A) 叶绿素和类胡萝卜素的分子比例约为3:1 B) chla与chlb的分子比例也约为3:1 C) 叶黄素与胡萝卜素约为2:1
阳生植物叶片的叶绿素a/b比值约为3∶1, 阴生植物的叶绿素a/b比值约为2.3∶1。
11
光合色素的吸收光谱
12
辐射能量
不同波长的光子所持的能量

波长(nm) kJ/Einstein
来自百度文库
紫外
<400
297

400~425
289

425~490
259
绿
490~560
222

560~580
209

580~640
197

640~740
172
光子携带的能量和光的波长(nm)成反比
激发态: 光子照射到某些生物分子 电子跃迁到更高的能量水平
因素之一------光
CO2+2H2S 光 光合硫细菌(CH2O)+2S+H2O
光合作用的通式:
CO2+2H2A 光 光养生物 (CH2O)+2A+H2O
H2A代表一种还原剂,可以是H2O、 H2S、有机 酸等。
第一节 叶绿体及光合色素
叶片是进行光合作用的主要器官,而叶绿体是进行光 合作用的主要细胞器。
1 叶绿体的结构
◆1779年荷兰人Jan Ingenhousz发现植物只有在光下才 净化空气,证明光的参与;
◆1782年瑞士科学家J.Sennebier发现CO2可以促进植物 在光下产生"纯净"空气;
◆1864年J.Sachs观察到光照下叶绿体中的淀粉粒增大, 证明光合中有有机物产生;
◆1941年Ruben等用H2O*证明氧气来源于水光解
A)被膜:有外膜和内膜两层,内膜具选择透过性。 B)基质:为叶绿体膜以内的基础物质。主要是可溶性蛋 白质(酶),为CO2固定与转化场所。 C)基粒: 在淡黄色的基质中存在着许多浓绿色的颗粒, 称基粒(grana),圆饼状,由类囊体垛叠而成的。光能的 吸收、传递、转换场所。
D)类囊体:由自身闭合的双层薄片组成,呈压扁了的包 囊状。类囊体膜称为光合膜。
第三章 光合作用
教学目标
1. 掌握叶绿体结构及光合色素种类和性质; 2. 了解叶绿素的生物合成及其影响因子; 3. 初步弄清光合作用机理(重点和难点); 4. 了解光呼吸的基本过程和主要生理功能; 5. 弄清光合作用的影响因素。
1 光合作用发现简史
◆1771年英国化学家J.Priestley发现植物可净化空气,他 实际上发现了植物放氧;
9
(二)光合色素的光学性质
1、吸收光谱
吸收光谱----叶绿体色素吸收部分光质后,在光
谱上出现的暗带。
*地面上太阳光:300nm ~ 2600nm *可见光:390nm ~ 770nm(红橙黄绿青蓝紫) *用于光合作用光:400nm ~ 700nm
10
(1)叶绿素吸收光谱
最大吸收区:红光区640 ~ 660nm(特有)
在电子显微镜下观察叶绿体的纵切面, 可以看到,高等植物的叶绿体都具有由许多 片层组成的片层系统,每个片层是由自身闭 合的双层薄片组成,呈压扁了的包囊状,称 为类囊体。每个基粒是由2个以上的类囊体 垛叠在一起,象一叠镍币一样(从上看下去 则呈小颗粒状),这些类囊体称为基粒类囊 体。有一些类囊体较大,贯穿在两个基粒之
间的基质之中,这些类囊体称为基质类囊体。
第一节 光合色素及其性质
(一)光合色素的种类、结构、功能、分布 ❖叶绿素类:
cchhllba((CC5555HH7720OO56NN44MMgg,,所黄有绿放色氧)生、物ch,包lc、括c蓝hl细d 菌,蓝绿色)、
❖类胡萝卜素类:
胡萝卜素(C40H56、橙黄色) 叶黄素(C40H56O2、黄 色)
2光合作用(photosynthesis)概念
绿色植物利用光能把CO2和水合成有机物,同时释放氧气的过程。 CO2+ H2O 光 绿色植物 (CH2O)+O2 CO2+2H2O* 光 绿色植物(CH2O)+ O2*+ H2O
光合细菌 利用光能,以某些无机物或有机物作供氢体,
把CO2合成有机物的过程。
原卟啉氧化酶;
Mg-螯合酶; Mg-原卟啉甲酯转移酶; Mg-原卟啉甲酯环化酶; 乙烯基还原酶;
原叶绿素酸酯还原酶;
叶绿素合成酶
(2)叶绿素生物合成过程
A)起始物:-氨基酮戊酸 ; B)需光:原脱植基叶绿素a只有在
光下才能转变为脱植基叶绿素a;
C)叶绿素b由叶绿素a氧化而来。
3、影响叶绿素生物合成的因素
叶绿素分子是一种可以被可见光激发的色素分子,在光子驱动 下发生的得失电子反应是光合作用过程中最基本的反应。
荧光现象: 叶绿素在透射光下呈绿色,反射光下呈红色
2.叶绿素的生物合成
(1)参与反应的酶类:
12种 胆色素原合成酶;
胆色素原脱氨基酶;
尿卟啉原Ⅲ合成酶; 尿卟啉原Ⅲ脱羧酶; 粪卟啉原氧化酶;
叶绿素和类胡萝卜素均为脂溶性。
❖藻胆素类:
藻红素、藻蓝素(与蛋白质结合紧密,分布于藻类,水溶性 ) 藻红蛋白、藻蓝蛋白(藻胆蛋白)
6
卟啉环上的共轭双键和中央镁原子容易被光激发而引起电子的 得失,这决定了叶绿素具有特殊的光化学性质。
chlb此处以- CHO代替-CH3
H3C
CH2 CH H
C
Ⅰ N
CH3
Ⅱ CH2-CH3 N
H-C
Mg
C-H
N
N
H3C Ⅲ
Ⅳ CH3
H
C
H

CH2 HC
C=O
CH2 C-O-CH3
C=O O
共同特点:
O
C2OH39
1 叶绿素a的结构式
分子内具有许多共轭双键,能捕获光能,捕获光能能在分子间传递。 7
功能
❖ 叶绿素功能
(1)少数特殊chla具有将光能转为电能作用
(2)绝大部分chla和全部chlb、c、d具有收集并 传递光能的作用