植物光合作用的发现过程

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高等植物光合作用过程中最终的电子供体和受体是(&&& )
A.光能和CO2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B.CO2和ATP
C.ATP和水&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& D.水和NADP+
@c oo co .组 卷f
考查光反应中电子的得失情况。光反应中,色素最先吸收的光能传递给少数处于特殊状态的叶绿素a,这部分叶绿素a由于得到大量的能量并被激发失去电子,这是最先失去电子的物质。失去的电子经过一系列的传递最终传递给NADP+,NADP+吸收电子和H+形成NADPH,这是最终的电子受体。失去电子的叶绿素a具有很强的得到电子的能力,其得到的电子是水分子分解后放出的,这部分电子经过传递电子的物质的传递,传递给叶绿素a,所以,水是最终的电子供体。
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备课中心教案课件试卷下载碳四植物_百度百科
CO2同化的最初产物不是中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物或的植物。又称C4植物。如玉米、甘蔗、、等。而最初产物是3-磷酸甘油酸的植物则称为三植物(C3植物)。
碳四植物特殊结构
许多四碳植物在上有一种特殊结构,即在周围有两种不同类型的细胞:靠近维管束的内层细胞称为鞘细胞,围绕着鞘细胞的外层细胞是叶肉细胞。由和整齐排列的双环结构,形象地称为“花环形”结构。两种不同类型的细胞各具不同的。围绕着维管束鞘细胞周围的排列整齐致密的叶肉细胞中的叶绿体,具有发
光合作用的C4途径
达的构造,而的叶绿体中却只有很少的基粒,而有很多大的卵形。
碳四植物反应过程
叶肉细胞里的(PEP)经PEP的作用,与CO2结合,形成苹果酸或。这些四碳双转移到鞘细胞里,通过脱羧酶的作用释放CO2,后者在鞘细胞叶绿体内经二磷酸(RuBP)羧化酶作用,进入。这种由PEP形成四碳双羧酸,然后又脱羧释放CO2的称为四碳途径。其叶肉细胞中,含有独特的酶,即磷酸烯醇式丙酮酸碳氧化酶,使得二氧化碳先被一种三碳化合物--磷酸烯醇式丙酮酸同化,形成四碳化合物草酰乙酸盐,这也是该暗名称的由来。这草酰乙酸盐在转变为盐后,进入维管束鞘,就会分解释放二氧化碳和一分子甘油。二氧化碳进入卡尔文循环,后同C3进程。而甘油则会被再次合成,此过程消耗。
在20世纪60年代,澳大利亚科学家哈奇和斯莱克发现玉米、甘蔗等热带绿色植物,除了和其他绿色植物一样具有外,CO2首先通过一条特别的途径被固定。这条途径也被称为哈奇-斯莱克途径
碳四植物区别
已经发现的四碳植物约有800种 ,广泛分布在开花植物的18个不同的科中。它们大都起源于热带。 因为四碳植物能利用强日光下产生的ATP推动PEP与CO2的结合,提高强光、高温下的,在干旱时可以部分地收缩气孔孔径,减少蒸腾失水,而光合速率降低的程度就相对较小,从而提高了水分在四碳植物中的利用率。这些特性在干热地区有明显的选择上的优势。
C4植物与C3植物的一个重要区别是C4植物的CO2很低,而C3植物的补偿点很高,所以C4植物在CO2含量低的情况下存活率更高。
C4植物主要是那些生活在干旱热带地区的植物。在这种环境中,植物若长时间开放气孔吸收二氧化碳,会导致水分通过蒸腾作用过快的流失。所以,植物只能短时间开放气孔,二氧化碳的摄入量必然少。植物必须利用这少量的二氧化碳进行光合作用,合成自身生长所需的物质。
在C4植物叶片维管束的周围,有维管束鞘围绕,这些维管束鞘细胞里有,但里面并无或基粒发育不良。在这里,主要进行。
该类型的优点是,效率比C3高很多,有利于植物在干旱环境生长。C3植物行光合作用所得的淀粉会贮存在叶肉细胞中,因为这是卡尔文循环的场所,而则不含叶绿体。而C4植物的淀粉将会贮存于维管束鞘细胞内,因为C4植物的卡尔文循环是在此发生的。
C4型植物有:玉米、甘蔗、、马齿苋、莎草科,双子叶植物菊科、大戟科、藜科和苋科。
碳四植物C4植物光合作用的特点
在C4植物叶肉细胞的叶绿体中,在有关酶的催化作用下,一个CO2被一个叫做磷酸烯醇式丙酮酸的C3(英文
缩写符号是PEP)固定,形成一个C4。C4进入维管束鞘细胞的叶绿体中,释放出一个CO2,并且形成一个含有三个碳原子的有机酸——丙酮。
这种能够固定CO2的酶,叫做磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶,简称PEP羧化酶。
释放出来的CO2先被一个C5固定,然后很快形成两个C3。在有关酶的催化作用下,一些C3接受ATP和NADPH释放出的能量并且被NADPH还原,然后经过一系列复杂的变化,形成糖类等有机物;另一些C3则经过复杂的变化,又形成C5,从而使暗反应阶段的化学反应不断地进行下去。C4释放出的CO2的变化情况,与C3植物暗反应阶段的变化情况相同。丙酮酸则再次进入到叶肉细胞中的叶绿体内,在有关酶的催化作用下,通过ATP提供的能量,转化成PEP,PEP则可以继续固定CO2(如图)。
由此可见,C4植物的光合作用中既有C4途径,又有C3途径,前者发生在叶肉细胞的叶绿体内,后者发生在维管束鞘细胞的叶绿体内,两者共同完成二氧化碳的固定。
同C3途径中有关的酶与CO2的亲和力相比,C4途中PEP羧化酶与CO2的亲和力约高60倍。
C4植物利用PEP将CO2固定在C4中,C4经过一系列的变化后,又把CO2释放出来,这有什么意义呢?原来,C4途径中能够固定CO2的那种酶,对CO2具有很强的亲合力,可以促使PEP把大气中浓度很低的CO2固定下来,并且使C4集中到维管束鞘细胞内的叶绿体中,供维管束鞘细胞内叶绿体中的C3途径利用。科学家们把C4植物的这种独特作用,形象地比喻成“二氧化碳泵”(如图)。同C3植物相比,C4植物大大提高了固定CO2的能力。在干旱的条件下,绿色植物的气孔关闭。这时,C4植物能够利用叶片内细胞间隙中含量很低的CO2进行光合作用,而C3植物则不能。这就是C4植物比C3植物具有较强光合作用的原因之一。26.(12分)(1)[H]和ATP
([H]和ATP都答的1分) 自由扩散(“渗透作用”、“被动运输”、“扩散”都不给分)。 叶绿素(a和b) (只答叶绿素b不给分) 多
(2)无关 最适温度 3℃或50℃(只写3℃或50℃不给分)(2分)
(3)遮光(黑暗) 在一定温度范围内,随着温度升高(1分),呼吸酶的活性增强(上升)(1分)(共2分) (4)24.5
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(高三生物)25.如下图为研究光合作用的实验装置。用打孔器在某植物的叶片上打出多个叶圆片,再用气泵抽出气体直至叶片沉入水底,然后将等量的叶圆片转至含有不同浓度的NaHCO3溶液中,给予一定的光照,测量每个培养皿中叶圆片上浮至液面所用的平均时间,以研究光合作用速率与NaHCO3溶液浓度的关系。有关分析正确的是(&&&& )
A.在ab段,随着NaHCO3溶液浓度的增加,光合作用速率逐渐减小
B.在bc段,单独增加适宜的光照或温度或NaHCO3溶液浓度,都可以缩短叶圆片上浮的时间
C.在c点以后,因NaHCO3溶液浓度过高,使叶肉细胞失水而导致代谢水平下降
D.因配制的NaHCO3溶液中不含氧气,所以整个实验过程中叶片不能进行呼吸作用
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站长:朱建新植物光合作用的过程?植物光合作用过程的要点.考点.最好有几道题配解析的
光合作用作用应从三个方面学习:光反应、暗反应、影响光合作用作用因素一、光反应条件是什么:光,色素,光反应酶所场在那里:囊状结构薄膜上各种色素作用你要清楚:色素起吸收传递和转化光能作用,但个别色素作用你要清楚,如被激活的叶绿素A,是做什么光反应的意义是什么:1、光解水产生氧气.2:将光能转变成化学能,产生ATP,为暗反应提供能量.3:利用水光解的产物氢离子,合成NADPH+H离子,为暗反应提供还原剂【H】(还原氢).还要记得书上基本反应式,我就不写了.二、暗反应关于碳三碳四植物的考题,C3如类植物有那些?水稻和小麦均是碳三.二氧化碳经气孔进入叶片后,直接进入叶肉进行卡尔文循环.而C3植物的维管束鞘细胞很小,不含或含很少叶绿体,卡尔文循环不在这里发生.C4类植物有那些?如玉米.这类植物,可以在低二氧化碳时进行光合作用.至少于二氧化碳怎样进入卡尔文循环你要了解.关于卡尔文循环:光合作用的暗反应的一部分.1、反应场所为叶绿体内的.基质2、循环的三个阶段,主要考有其过程有那几步,如二氧化碳的固定、碳三的还原.书上有图这个你要记得.三、影响光合作用作用因素:温度、光照强度、CO2浓度等与光合强度的关系,此类题一般以图像形式考,但太多时候会与呼吸作用放在一起,要特别留心.
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