植物生理学光合作用.ppt
《植物生理学光合作用.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《植物生理学光合作用.ppt(85页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、植 物 生 理 学,光合作用,光合作用,【重、难点提示】光合作用的机理,即原初反应、电子传递、光合磷酸化及碳同化的基本过程与特点;光合色素的光学特性;光呼吸的过程;C3与C4光合作用的比较,绿色植物吸收太阳光能,同化CO2和H2O,制造有机物并释放O2的过程。光 CO2+H2O*(CH2O)+O2*叶绿体,光合作用概念,光合作用类型,绿色植物的光合作用 细菌光合作用 细菌化能合成作用,同化作用,(一)是自然界巨大的物质转换站(二)是自然界巨大的能量转换站(三)净化环境,维持大气O2、CO2 平衡注:由于光合作用,大气中的CO2大约每300年循环一次,O2大约每2000年循环一次全球范围CO2的
2、升高,会产生温室效应,光合作用的意义,地球,热辐射到大气,热反射到大气,CO2分子,地球变暖,强裂吸收红外线,地球大气中CO2的温室效应,叶绿体的结构,(一)光合色素的种类、结构、功能叶绿素类:chla(C55H72O5N4Mg,所有放氧生物,包括蓝细菌,不放氧的含细菌叶绿素)、chlb(C55H70O6N4Mg)、chlc、chld类胡萝卜素类:胡萝卜素(C40H56)、叶黄素(C40H56O2)藻胆素类:藻红素、藻蓝素(与蛋白质结合紧密)藻红蛋白、藻蓝蛋白(藻胆蛋白),第一节 光合色素及其性质,1 叶绿素a的结构式,chlb此处以-CHO代替-CH3 CH2 CH H CH3 C H3C
3、CH2-CH3 N N H-C Mg C-H N N H3C CH3 H C H CH2 HC C=O CH2 C-O-CH3 C=O O O C2OH39,1.色素合成条件:光/特殊元素2.色素含量及稳定性问题以及与树叶颜色变化关系3.枫树红叶成因,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 类胡萝卜素功能(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 辅助吸收光能,功能,辅助色素(集光色素),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:
4、390nm 770nm(红橙黄绿青蓝紫)*用于光合作用光:400nm 700nm,二.光合色素的光学性质,(一)吸收光谱,(1)叶绿素吸收光谱 最大吸收区:红光区640 660nm(特有)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。,150 chlb 消 100 660 光 chla 系 50 643 数mmol-1.cm-1 50 O 400 500 600 700(/nm)Chla和Chlb在乙醇溶液中的吸收光谱,(2)类胡萝卜素、叶黄素吸收光谱 最大吸收区域:蓝紫光区,红光区几乎无吸收(3)
5、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、黄光区,光合色素的吸收光谱,(二)荧光现象和磷光现象,荧光现象:叶绿素在透射光下呈绿色,反射光下呈红色,E2 第二单线态(250KJ)放 热 第一单线态(179KJ)能 蓝 放 量 光 红 热 吸 光 三线态 收 吸(125KJ)E1 收 热 热 荧 磷 光 光 EO 基态,转向反应中心,转向反应中心,荧光第一单线态回到基态时发出的光,寿命短,10-8 10-9 S,强度大。磷光三线态回到基态时发出的光,寿命较长,10-2 10-3S,强度小,为荧光的1%。,概念,磷光现象:指去掉光源后,用精密仪器还能测量到叶绿素溶液继续辐射出微弱的
6、红光的现象,原初反应 光反应 电子传递(光合放氧)(基粒片层)光合磷酸化 C3途经 暗反应 C4途经 碳同化(叶绿体基质)CAM途径,第二节 光合作用的机理,光合作用的步骤,1 原初反应:光能的吸收、传递和转换 光能(光子)电能(高能电子)2 电子传递和光合磷酸化 电能(高能电子)活跃化学能(ATP、NADPH)3 碳同化(酶促反应,受温度影响)活跃化学能 稳定化学能(碳水化合物等)三条:C3 途 径-C3植物 C4 途 径-C4植物 CAM途径-CAM植物,聚光色素(天线色素)不能发生光化学反应只能吸收和传递光能的色素分子(包括大部分chla、全部chlb、胡萝卜素和叶黄素、藻红素和藻蓝素)
7、。相对-(反应中心色素,少数特殊状态的chla)光合反应中心指类囊体中进行光合作用原初反应的最基本的色素蛋白复合体,它至少包括作用中心色素P、原初电子受体A、原初电子供体D(D.P.A),概念,第一阶段:原初反应,作用中心色素引起光化学反应的少数特殊状态的 Chla分子。P680 P700,光合单位=聚光色素系统+光合反应中心,2023/3/3,P,D,A,h,h,光合单位,P,D,A,作用中心色素(P),原初电子供体(D)和原初电子受体(A),外围为天线色素,包括光能的吸收、传递和转换。原初反应的步骤:聚光色素吸收光能激发并传递。反应中心色素吸收光能被激发(Chl*)。光 Chl Chl*(
8、P)(P*),原初反应,Chl*将一个电子传递给原初电子受体(A),A获得一个电子而Chl缺少一个电子。Chl*(P*)+A Chl+(P+)+A-Chl+从原初电子供体(D)获得一个电子,Chl+恢复原状,D失去一个电子被氧化。Chl+(P+)+D Chl(p)+D+,小结:原初反应轮廓,反应速度快,产物极微量,寿命短 能量传递效率高 与温度无关,3、原初反应的特点,红降在大于68nm的单一红光(远红光区)下,光合作用的量子效率下降的现象。双光增益效应在波长大于68nm()的远红光条件下,再补加波长小于nm的红光,这两种波长的光协同作用大大增加光合效率的现象称(Emerson效应)比单独给予
9、两种光时引起的放氧量总和还要多,第二阶段.电子传递和光合磷酸化,(一)光合作用两个光系统的发现,2023/3/3,图3.14爱默生效应,2023/3/3,EMERSON ENHANCEMENT EFFECT,光系统 PSI:小颗粒,中心色素P700,D是PC(质体蓝素),A是Ao(特化的叶绿素a分子)PS:大颗粒,中心色素P680,D是Tyr,A是Pheo(脱镁叶绿素),光合膜上4复合体及其电子传递,H+基质 ADP+Pi ATP+H2O NADP+PS 低 2H+Fd CF1H+PS D2 D1 PQ 4Fe-4S 捕 细 QA QB 捕 PQ PQ Cytb6 捕 捕 光 胞 光 PQH2
10、 光 A1 光 CFO 复 色 Pheo 复 PQ Fe-S 复 复 合 素 h h 合 合 AO 合 体 b3 P680 体 Cytf 体 h h 体 Tyr P700 高 4Mn H+OEC PC PC H+O2+4H+2H+H2O 类囊体腔,传递电子和质子的4个复合体(1)PS:氧化水释放质子、O2、电子,光合链组成,(2)Ctyb6-f 复合体:,(3)PS核心复合体:,(4)ATP 合酶复合体(偶联因子),(5)PQ:质体醌,可移动的电子载体,传递电子和质子(PQ穿梭)(6)PC:质体蓝素,类囊体腔中(电子载体),PQ是H+和电子的传递体,可以在膜内或膜表面移动,在传递电子的同时,将
11、H+从类囊体膜外(叶绿体基质)移入膜内(内囊体腔),造成跨类囊体膜的H+梯度,又称“PQ穿梭”。,“PQ穿梭”,(一)非循环式电子传递:水光解放出的电子经PS 和PS最终传递给NADP+。Z链途径:H2O PS PQ Cytb6f PC PS Fd NADP+结果:产物有O2、ATP(能源)、NADPH(还原力)特点:电子传递路径是开放的,电子传递中偶联磷酸化的 两个光系统串联,PQ、PC、Fd可移动 最初电子供体H2O,最终电子受体NADP+,光合电子传递类型,需光能来推动(P680-P680*,P700-P700*)有电子传递体和H+传递体。每传递4个电子分解2分子H2O,需吸收8个光量子
12、,释放1个O2,还原2个NADP+,同时运转个H+进入类囊体腔,其中4个来自水的光解,另外个由“PQ穿梭”完成。,光合链的特点,定义:PS产生的电子传给Fd,再到Cytb5f复合体,然后经PC返回PS的电子传递。途径:PS Fd(NADPH PQ)Cytb5f PC PS 特点:电子传递路径是闭路 只涉及PS 产物无O2和NADPH,只有ATP,(二)循环式电子传递:,循环及非循环电子传递图示,1 定义:叶绿体在光下将ADP和Pi转化为ATP过程2 类型:非环式光合磷酸化:在基粒片层进行2ADP+2Pi+2NADP+2H2O 2ATP+2NADPH+2H+O2循环式光合磷酸化:在基质片层进行,
13、补充ATP不足 ADP+Pi ATP,五 光合磷酸化,光,光,光合膜上4复合体及其电子传递,H+基质 ADP+Pi ATP+H2O NADP+PS 低 2H+Fd CF1H+PS D2 D1 PQ 4Fe-4S 捕 细 QA QB 捕 PQ PQ Cytb6 捕 捕 光 胞 光 PQH2 光 A1 光 CFO 复 色 Pheo 复 PQ Fe-S 复 复 合 素 h h 合 合 AO 合 体 b3 P680 体 Cytf 体 h h 体 Tyr P700 高 4Mn H+OEC PC PC H+O2+4H+2H+H2O 类囊体腔,经非环式光合电子传递时,每分解2mol H2O,4 mol 电子
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 植物 生理学 光合作用
链接地址:https://www.desk33.com/p-230091.html