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1、光合作用光合作用6分開放分類:開放分類:植物植物形態(tài)學(xué)植物生理學(xué)收藏分享到頂[5]編輯詞條目錄目錄?1歷史?2原理?3光反應(yīng)?4影響條件?5傳遞鏈?6應(yīng)用?展開全部摘要摘要糾錯編輯摘要光合作用(Photosynthesis)是綠色植物、和某些細(xì)菌利用葉綠素,在可見光的照射下,將二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為有機物(主要是淀粉),并釋放出氧氣的生化過程。植物之所以被稱為食物鏈的生產(chǎn)者,是因為它們能夠通過光合作用利用無機物生產(chǎn)有機物并且貯存能量。通過食
2、用,食物鏈的消費者可以吸收到植物所貯存的能量,效率為30%左右。對于生物界的幾乎所有生物來說,這個過程是他們賴以生存的關(guān)鍵。而地球上的碳氧循環(huán),光合作用是必不可少的。光合作用光合作用歷史歷史綠色的葉,進行光合作用的重要場所1642年荷蘭人揚巴普蒂斯塔比利時人范海爾蒙特做了盆栽柳樹稱重實驗,得出植物的重量主要不是來自土壤而是來自水的推論。他沒有認(rèn)識到空氣中的物質(zhì)參與了有機物的形成。1684年,比利時的海爾蒙特認(rèn)為,植物會從水中吸收養(yǎng)分,但
3、其實這是不正確的觀念。1771年,英國的普里斯特利發(fā)現(xiàn)植物可以恢復(fù)因蠟燭燃燒而變“壞”了的空氣。1771年,英國的普里斯特利發(fā)現(xiàn)置于密封玻璃罩內(nèi)的老鼠極易窒息,但是加入一片新鮮薄荷葉,老鼠就可以蘇醒。場所場所:類囊體影響因素影響因素:光強度,水分供給過程:葉綠體膜上的兩套光合作用系統(tǒng):光合作用系統(tǒng)一和光合作用系統(tǒng)二,(光合作用系統(tǒng)一比光合作用系統(tǒng)二要原始,但電子傳遞先在光合系統(tǒng)二開始,一二的命名則是按其發(fā)現(xiàn)順序)在光照的情況下,分別吸收
4、700nm和680nm波長的光子,作為能量,將從水分子光解過程中得到電子不斷傳遞,其中還有細(xì)胞色素b6f的參與,最后傳遞給輔酶NADP,通過鐵氧還蛋白NADP還原酶將NADP還原為NADPH。而水光解所得的氫離子則因為順濃度差通過類囊體膜上的蛋白質(zhì)復(fù)合體從類囊體內(nèi)向外移動到基質(zhì),勢能降低,其間的勢能用于合成ATP,以供暗反應(yīng)所用。而此時勢能已降低的氫離子則被氫載體NADP帶走。一分子NADP可攜帶兩個氫離子。這個NADPHH離子則在暗反
5、應(yīng)里面充當(dāng)還原劑的作用。意義意義:光解水,產(chǎn)生氧氣。將光能轉(zhuǎn)變成化學(xué)能,產(chǎn)生ATP,為暗反應(yīng)提供能量。利用水光解的產(chǎn)物氫離子,合成NADPH及H離子,為暗反應(yīng)提供還原劑。固碳作用固碳作用固碳作用實質(zhì)上是一系列的酶促反應(yīng)。生物界有幾種固碳方法,主要是卡爾文循環(huán),但并非所有行光合作用的細(xì)胞都使用卡爾文循環(huán)進行碳固定,例如綠硫細(xì)菌會使用還原性三羧酸循環(huán),綠曲撓菌(Chloflexus)會使用3羥基丙酸途徑(3HydroxyPropionate
6、pathway),還有一些生物會使用核酮糖單磷酸途徑(RiboloseMonophosphatePathway)和絲氨酸途徑(SerinPathway)進行碳固定。場所場所:葉綠體基質(zhì)影響因素影響因素:溫度,二氧化碳濃度過程過程:不同的植物,固碳作用的過程不一樣,而且葉片的解剖結(jié)構(gòu)也不相同。這是植物對環(huán)境的適應(yīng)的結(jié)果。固碳作用可分為C3C4和CAM三種類型。三種類型是因二氧化碳的固定這一過程的不同而劃分的。卡爾文循環(huán)卡爾文循環(huán)卡爾文循環(huán)
7、是光合作用的暗反應(yīng)的一部分。反應(yīng)場所為葉綠體內(nèi)的基質(zhì)。循環(huán)可分為三個階段:羧化、還原和二磷酸核酮糖的再生。大部分植物會將吸收到的一分子二氧化碳通過一種叫二磷酸核酮糖羧化酶的作用整合到一個五碳糖分子1,5二磷酸核酮糖(RuBP)的第二位碳原子上。此過程稱為二氧化碳的固定。這一步反應(yīng)的意義是,把原本并不活潑的二氧化碳分子活化,使之隨后能被還原。但這種六碳化合物極不穩(wěn)定,會立刻分解為兩分子的三碳化合物3磷酸甘油酸。后者被在光反應(yīng)中生成的NAD
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