影响光合作用的因素及应用课件.ppt
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- 影响 光合作用 因素 应用 课件
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1、影响光合作用的因素及应用影响光合作用的因素及应用光能色素分子C52C3ADP+PiATP2H2OO2NADPHCO2吸收能固定酶多种酶还原酶(CH2O)产物和原料的对应关系:产物和原料的对应关系:(CH2O)CHOCO2CO2H2OO2H2O能量的转移途径:能量的转移途径:碳的转移途径:碳的转移途径:光能光能中活跃中活跃的化学能的化学能(CH2O)中中稳定稳定的化学能的化学能CO2C3(CH2O)光反应和暗反应之间的联系: 光反应是暗反应的基础,为暗反应提供【H】和ATP。光反应停止,暗反应也随即终止。同时,如果暗反应受阻,光反应也会因产物积累产物积累而不能正常进行。(1)植物由强光环境转 移
2、到弱光环境时: C3含量变化:_ C5含量变化: _ 直接影响的过程:_上升下降光反应下降上升暗反应(2)降低CO2浓度时: C3含量变化:_ C5含量变化: _ 直接影响的过程: _光能色素分子C52C3ADP+PiATP2H2OO2NADPHCO2吸收能固定酶多种酶还原酶(CH2O)ATP和和【H】三碳三碳五碳五碳糖类糖类突然停止突然停止光照光照突然增加突然增加光照光照突然停止突然停止CO2供应供应突然增加突然增加CO2供应供应下降下降下降下降下降下降下降下降下降下降下降下降下降下降下降下降上升上升上升上升上升上升上升上升上升上升上升上升上升上升上升上升化能自养类型:硝化细菌、铁细菌、硫细
3、菌、氢细菌等NH3 + O2 HNO2 + 能量HNO2 + O2 HNO3 + 能量CO2 + H2O (CH2O) + O2四、化能合成作用:四、化能合成作用:原理:还原原理:还原CO2所需要的所需要的ATP和和H是通过是通过氧化无机物氧化无机物NH4+、NO2-、H2S、H2、Fe2+等等而获得的。而获得的。影响影响光合作用强度光合作用强度的因素?的因素? CO2+H2O (CH2O)+O2光能光能叶绿体叶绿体(色素、酶)色素、酶)Mg、N等矿质元素;等矿质元素;酶的活性受温度等影响。酶的活性受温度等影响。光照强度、光质、光照时间;光照强度、光质、光照时间;气体反应物气体反应物作为反应物
4、和反应的媒介;作为反应物和反应的媒介;水分水分气孔关闭气孔关闭CO2供应供应影响影响光合作用强度光合作用强度的因素?的因素?内因:内因:外因:外因:光(强度、光质)光(强度、光质) CO2浓度浓度温度温度矿质元素矿质元素水分水分 酶的种类、数量酶的种类、数量叶面指数(疏密)叶面指数(疏密)光合作用速率表示方法:光合作用速率表示方法: 通常以一定时间内通常以一定时间内CO2等原料的等原料的消耗或消耗或O2、(、(CH2O)等产物的生成等产物的生成数量来表示。数量来表示。光合作用的强度:光合作用的强度:可以通过一定时间内可以通过一定时间内原料消耗原料消耗或或产物生成产物生成的数量来定量地表示。的数
5、量来定量地表示。由于测量时的实际情况,光合作用速由于测量时的实际情况,光合作用速率又分为率又分为净光合速率净光合速率和和真正光合速率真正光合速率。探究:环境中影响光合作用强度的因素探究:环境中影响光合作用强度的因素 实验原理:实验原理: 利用利用真空渗水法真空渗水法排除叶片细胞间隙中的气体,排除叶片细胞间隙中的气体,使其沉入水中。在光合作用的过程中植物吸收使其沉入水中。在光合作用的过程中植物吸收COCO2 2并排除并排除O O2 2,产生,产生O O2 2的多少与光合作用的强度密切的多少与光合作用的强度密切相关,相关, O O2 2溶解度很小,积累在细胞间隙从而使下溶解度很小,积累在细胞间隙从
6、而使下沉的叶片上浮。因此可依据一定时间内沉的叶片上浮。因此可依据一定时间内叶片上浮叶片上浮的数量及时间长短的数量及时间长短,来比较,来比较光合作用的强弱光合作用的强弱。 实验步骤:实验步骤: 1.1.用打孔器打出大小相等的圆叶片若干片(避开用打孔器打出大小相等的圆叶片若干片(避开叶的主脉)叶的主脉) 2.用注射器连抽几次抽出叶片中的气体,使叶用注射器连抽几次抽出叶片中的气体,使叶片沉入水底片沉入水底3.将气体逸出的叶片放入一次性杯中保存将气体逸出的叶片放入一次性杯中保存 4.将将3个烧杯编号后,分别加入个烧杯编号后,分别加入2个个40ml NaHCO3溶液、溶液、1个个40ml清水,并各放入清
7、水,并各放入10片抽去气体的片抽去气体的叶片叶片 5.按实验记录表进行操作按实验记录表进行操作烧杯编烧杯编号号处理条件处理条件5分钟上浮数分钟上浮数10分钟上浮数分钟上浮数 15分钟上浮数分钟上浮数1距距40W台灯台灯15cm,2%NaHCO3溶液溶液,室温室温2距距40W台灯台灯25cm,2%NaHCO3溶液溶液,室温室温3距距40W台灯台灯15cm,清水清水,室温室温6.记录实验数据记录实验数据实验结果实验结果烧杯编号烧杯编号处理条件处理条件5分钟上浮数分钟上浮数10分钟上浮数分钟上浮数 15分钟上浮数分钟上浮数1距距40W台灯台灯15cm,2%NaHCO3溶液溶液,室温室温1592距距4
8、0W台灯台灯25cm,2%NaHCO3溶液,溶液,室温室温0253距距40W台灯台灯15cm,清水清水,室温室温000mg/dmmg/dm2 2hh 两种表示方法有什么区别呢?两种表示方法有什么区别呢?1.光光 光合速率光合速率0光照强度光照强度A 光的三要素:光的三要素: 光照强度光照强度光质光质光照时间光照时间 光照强度与光合作用强度的关系曲线光照强度与光合作用强度的关系曲线 ACBCO2吸收吸收CO2释放释放光照强度光照强度ACBO2释放释放O2吸收吸收光照强度光照强度线粒体线粒体叶绿体叶绿体CO2线粒体线粒体叶绿体叶绿体O2光照强度与光合作用强度的关系曲线光照强度与光合作用强度的关系曲
9、线 ACBCO2吸收吸收CO2释放释放光照强度光照强度ACBO2释放释放O2吸收吸收光照强度光照强度线粒体线粒体叶绿体叶绿体CO2CO2线粒体线粒体叶绿体叶绿体O2O2光照强度与光合作用强度的关系曲线光照强度与光合作用强度的关系曲线 ACBCO2吸收吸收CO2释放释放光照强度光照强度ACBO2释放释放O2吸收吸收光照强度光照强度线粒体线粒体叶绿体叶绿体CO2线粒体线粒体叶绿体叶绿体O2光照强度与光合作用强度的关系曲线光照强度与光合作用强度的关系曲线 ACBCO2吸收吸收CO2释放释放光照强度光照强度ACBO2释放释放O2吸收吸收光照强度光照强度线粒体线粒体叶绿体叶绿体CO2CO2线粒体线粒体叶
10、绿体叶绿体O2O2ACBCO2吸收吸收CO2释放释放光照强度光照强度线粒体线粒体叶绿体叶绿体CO2CO2叶绿体所固定叶绿体所固定C02呼吸作用呼吸作用C02从外界吸收从外界吸收C02呼吸作用呼吸作用净光合作用净光合作用有机物消耗量有机物消耗量有机物净积累量有机物净积累量光合作用总量光合作用总量有机物产生总量有机物产生总量ACBO2释放释放O2吸收吸收光照强度光照强度线粒体线粒体叶绿体叶绿体O2O2叶绿体所产生叶绿体所产生O2呼吸作用呼吸作用O2释放到外界释放到外界O2呼吸作用呼吸作用净光合作用净光合作用有机物消耗量有机物消耗量有机物净积累量有机物净积累量光合作用总量光合作用总量有机物产生总量有
11、机物产生总量线粒体线粒体叶绿体叶绿体CO2CO2表观表观( (净净) )光合速率光合速率: :用用O2O2释放释放量、量、CO2CO2吸收吸收量或量或有机物积有机物积 累量累量来表示。来表示。真正真正( (实际实际) )光合速率光合速率: :用用O2O2产生产生量、量、CO2CO2固定固定量或量或有机物有机物的制造量的制造量来表示。来表示。真正光合速率真正光合速率=表观光合速率表观光合速率+呼吸速率。呼吸速率。 呼吸速率、净光合速率的测定:呼吸速率、净光合速率的测定: 测量测量 、 。烧杯中装烧杯中装 、 。条件?条件? 、 。呼吸速率呼吸速率 光合速率光合速率NaOH 黑暗黑暗 NaHCO3
12、 光下光下 测呼吸速率原理测呼吸速率原理 测光合速率原理测光合速率原理 黑暗处,只进行呼吸作用黑暗处,只进行呼吸作用 消耗消耗O2,产生的,产生的CO2被被NaOH吸收吸收 气压下降气压下降 ,液滴左移,液滴左移 液滴左移的距离(体积)即液滴左移的距离(体积)即为为O2的消耗量也即呼吸速率的消耗量也即呼吸速率 光下,光合作用呼吸作用光下,光合作用呼吸作用 光合作用产生的光合作用产生的O2多于呼吸多于呼吸作用吸收的作用吸收的O2,而,而CO2维持维持稳定稳定气压增大气压增大 ,液滴右移,液滴右移 液滴右移的距离(体积)即为液滴右移的距离(体积)即为O2的产生量也即净光合速率的产生量也即净光合速率
13、 29?活塞着色液刻度管橡皮塞无色玻璃容器烧杯绿色植株NaHCO3缓冲液装置如何利用下图装置来进行光合速率的测定?如何利用下图装置来进行光合速率的测定?思考:思考:NaHCO3缓冲液的作用?缓冲液的作用?着色液的移动方向,移动数值代表什么?着色液的移动方向,移动数值代表什么?怎样排除物理误差?怎样排除物理误差?持续提供持续提供CO2,CO2,保持空间保持空间CO2CO2浓度相对稳定浓度相对稳定右右 植株植株光合作用光合作用O2O2的释放量的释放量与与呼吸作用呼吸作用O2O2的消耗量的消耗量的差值的差值. .?活塞着色液刻度管橡皮塞无色玻璃容器烧杯死植株装置NaHCO3缓冲液光合作用和细胞呼吸实
14、验探究光合作用和细胞呼吸实验探究?活塞着色液刻度管橡皮塞无色玻璃容器烧杯绿色植株NaOH溶液装置若利用下图装置来进行呼吸速率的测定应怎样改变装置?若利用下图装置来进行呼吸速率的测定应怎样改变装置?思考:思考:1小时后装置小时后装置1中红墨水滴向左移动,原因是什么?移动数值代中红墨水滴向左移动,原因是什么?移动数值代表什么表什么?活塞着色液刻度管橡皮塞无色玻璃容器烧杯绿色植株装置蒸馏水消耗氧气,产生的二氧化碳被吸收消耗氧气,产生的二氧化碳被吸收O2的消耗量也即呼吸速率的消耗量也即呼吸速率?活塞着色液刻度管橡皮塞无色玻璃容器烧杯绿色植株NaOH溶液装置思考思考:?活塞着色液刻度管橡皮塞无色玻璃容器
15、烧杯绿色植株装置蒸馏水(1若甲液滴左移,乙液滴不动,则若甲液滴左移,乙液滴不动,则 。(2若甲液滴不动,乙液滴右移,则若甲液滴不动,乙液滴右移,则 。(3若甲液滴左移,乙液滴右移,则若甲液滴左移,乙液滴右移,则 。只进行有氧呼吸只进行有氧呼吸 只进行无氧呼吸只进行无氧呼吸 既进行有氧呼吸,又进既进行有氧呼吸,又进mg/dmmg/dm2 2hh 净光合速率净光合速率呼吸速率呼吸速率实际光合速率(总值)实际光合速率(总值)净值净值=总值(实际值)总值(实际值)呼吸消耗值呼吸消耗值1.光光 光合速率或光合速度:光合速率或光合速度:其的大小可用单位时间、其的大小可用单位时间、单位叶面积所吸收的单位叶面
16、积所吸收的CO2CO2量或释放的量或释放的O O2 2量表示量表示, ,亦可用亦可用单位时间、单位叶面积所积累的单位时间、单位叶面积所积累的干物质干物质量表示。量表示。光合作用强度一般测定光合速率的结果实际上是光合作用减去呼吸作一般测定光合速率的结果实际上是光合作用减去呼吸作用的差数,称为用的差数,称为表观光合速率表观光合速率或或净光合速率净光合速率。即表观。即表观(净)光合速率(净)光合速率+ +呼吸速率呼吸速率= =总(真正)光合速率。总(真正)光合速率。制造的有机物制造的有机物 = = 合成的合成的 = = 积累的积累的+ +消耗的消耗的( (呼吸作用呼吸作用) );叶绿体固定的叶绿体固
17、定的CO2=CO2=光合作用所需要的光合作用所需要的CO2=CO2=从外界吸收的从外界吸收的CO2+CO2+呼吸释放的呼吸释放的CO2CO2;量量阳生植物的光补偿点和光饱和点大于阴生植物的光补偿阳生植物的光补偿点和光饱和点大于阴生植物的光补偿点和光饱和点。点和光饱和点。在强光环境中生长发育健壮,在阴蔽和弱光在强光环境中生长发育健壮,在阴蔽和弱光条件下生长发育不良的植物称条件下生长发育不良的植物称阳生植物阳生植物。 在较弱的光照条件下能够生长良好的植在较弱的光照条件下能够生长良好的植物叫阴生植物。物叫阴生植物。 【习题【习题1】某植株在黑暗处每小时释放某植株在黑暗处每小时释放0.02mol CO
18、2,而光照,而光照强度为强度为a的光照下的光照下(其他条件不变其他条件不变),每小时吸收,每小时吸收0.06 mol CO2,若在光照强度为若在光照强度为1/2 a的光照下光合速度减半,则每小时吸收的光照下光合速度减半,则每小时吸收CO2的量为的量为 A0 mol B0.02 mol C0.03mol D0.04mol叶绿体所固定叶绿体所固定C02呼吸作用呼吸作用C02从外界吸收从外界吸收C02呼吸作用呼吸作用净光合作用净光合作用有机物消耗量有机物消耗量有机物净积累量有机物净积累量光合作用总量光合作用总量有机物产生总量有机物产生总量0.02mol0.06mol0.08mol0.04mol?=0
19、.02mol 对应训练:对应训练:(07年高考山东卷年高考山东卷) 以测定的以测定的CO2吸收量与释放量为吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光指标,研究温度对某绿色植物光合作用与呼吸作用的影响,结果合作用与呼吸作用的影响,结果如图所示。下列分析正确的是如图所示。下列分析正确的是( )A.光照相同时间,光照相同时间,35时光合作用制造的有机物的量与时光合作用制造的有机物的量与30时相时相等等B.光照相同时间,在光照相同时间,在20条件下植物积累的有机物的量最多条件下植物积累的有机物的量最多C.温度高于温度高于25时,光合作用制造的有机物的量开始减少时,光合作用制造的有机物的量开始减少D.
20、两曲线的交点表示光合作用制造的与呼吸作用消耗的有机物的两曲线的交点表示光合作用制造的与呼吸作用消耗的有机物的量相等量相等A 制造的、产生的制造的、产生的 值值测定的、积累的测定的、积累的 值值总总净净应用:应用:控制好光强控制好光强 措施:措施: 大棚种植阴雨天应补充光照,把光强控制在光饱和点,至大棚种植阴雨天应补充光照,把光强控制在光饱和点,至少要在光补偿点之上;少要在光补偿点之上; 根据阳生植物和阴生植物对光照的不同要求,控制光照强根据阳生植物和阴生植物对光照的不同要求,控制光照强弱。如间作套种时农作物的种类搭配、林带树种的搭配等。弱。如间作套种时农作物的种类搭配、林带树种的搭配等。 曲线
21、分析:曲线分析: CO2浓度很低时,绿色植物不能进行光合作用浓度很低时,绿色植物不能进行光合作用,A、D点点进进行光合作用所需行光合作用所需CO2的最低浓度的最低浓度 。 CO2饱和点饱和点(B、F点)点);光合速率和呼吸速率相等时的光合速率和呼吸速率相等时的CO2浓度称为浓度称为CO2补偿点补偿点(E点)点);3.CO2浓度(曲线如下所示):浓度(曲线如下所示):真真正正光光合合速速率率CO2浓度浓度ABCO2浓度浓度吸吸收收CO2释释放放CO2CEFD应用:应用:温室栽培时适当提高温室栽培时适当提高CO2的的浓度浓度措施:措施: 多施有机肥或农家肥;多施有机肥或农家肥; 大田生产大田生产“
22、正其行,通其风正其行,通其风”,即为,即为提高提高CO2浓度、增加产量;浓度、增加产量; 释放一定量的干冰或给植物浇碳酸饮释放一定量的干冰或给植物浇碳酸饮料料(施施NH4HCO3)。将川芎植株的一叶片置于恒温的密闭小室,调节将川芎植株的一叶片置于恒温的密闭小室,调节小室小室CO2浓度,在适宜光照强度下测定叶片光合浓度,在适宜光照强度下测定叶片光合作用的强度作用的强度(以以CO2吸收速率表示吸收速率表示),测定结果如图。,测定结果如图。下列相关叙述,正确的是下列相关叙述,正确的是A如果光照强度适当降低,如果光照强度适当降低,a点左移,点左移,b点左移点左移B如果光照强度适当降低,如果光照强度适当
23、降低,a点左移,点左移,b点右移点右移C如果光照强度适当增加,如果光照强度适当增加,a点右移,点右移,b点右移点右移D如果光照强度适当增加,如果光照强度适当增加,a点左移,点左移,b点右移点右移a: 光合作用光合作用 = 呼吸作用呼吸作用题中影响光合作用的因素:光照强度和题中影响光合作用的因素:光照强度和CO2浓度浓度光光CO2a: 光合作用光合作用 = 呼吸作用呼吸作用光光CO2【习题【习题】C02浓度对光合作用的影响浓度对光合作用的影响将川芎植株的一叶片置于恒温的密闭小室,调节将川芎植株的一叶片置于恒温的密闭小室,调节小室小室CO2浓度,在适宜光照强度下测定叶片光合浓度,在适宜光照强度下测
24、定叶片光合作用的强度作用的强度(以以CO2吸收速率表示吸收速率表示),测定结果如图。,测定结果如图。下列相关叙述,正确的是下列相关叙述,正确的是A如果光照强度适当降低,如果光照强度适当降低,a点左移,点左移,b点左移点左移B如果光照强度适当降低,如果光照强度适当降低,a点左移,点左移,b点右移点右移C如果光照强度适当增加,如果光照强度适当增加,a点右移,点右移,b点右移点右移D如果光照强度适当增加,如果光照强度适当增加,a点左移,点左移,b点右移点右移题中影响光合作用的因素:光照强度和题中影响光合作用的因素:光照强度和CO2浓度浓度【习题【习题】b: CO2饱和点,光合作用达到最大值,此时限制
25、因素是光照饱和点,光合作用达到最大值,此时限制因素是光照光照光照光合作用减弱,光合作用减弱,b左移左移b光合作用增强,光合作用增强,b右移右移b光照光照3、温度、温度影响影响酶酶的活性的活性光合作用是在光合作用是在 的催化下的催化下的,温度直接影响的,温度直接影响 ;B B点表示:点表示: ;BCBC段表示:段表示: ; 酶的活性酶的活性酶酶此温度条件下,光合速率最高此温度条件下,光合速率最高超过最适温度,光合速率随温度升高而下降超过最适温度,光合速率随温度升高而下降 温室栽培中,白天可温室栽培中,白天可_,夜,夜间间_,适当,适当_,从而提高作物产量(有机物积累量)从而提高作物产量(有机物积
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