【正文】
Q C y t b C y t c 1 C y t c C y t a a 3 O 2F A D H 2~ PA D P A T P~ PA D P A T P~ PA D P A T P電子傳遞體系部位: 原核細胞:電子傳遞體系和細胞膜連在一起 真核細胞:電子傳遞體系在線粒體內(nèi)膜上 光合磷酸化 ?光引起光合色素逐出電子,通過電子傳遞產(chǎn)生ATP的過程 A、生物氧化特點 ?在活體細胞中進行,需酶參加 ?溫和條件 ?復雜的氧化還原過程 ?能量逐步釋放,以 ATP形式儲存和轉(zhuǎn)運 三、生物氧化的特點和過程 代謝簡介 B、生物氧化過程 代 謝 分 子 H+ e O2 H2O 能量 呼吸鏈 脫氫即是被氧化, H可拆分為 H+ + e 第二節(jié) 光合作用 自然界中存在不同種類的光合生物 產(chǎn)氧光合作用:藍細菌、藻類、綠色植物 6 C O 2 + 6 H 2 O [ C H 2 O ] 6 + 6 O 2光葉 綠 素不產(chǎn)氧光合作用 紫硫細菌 C O 2 + 2 H 2 S [ C H 2 O ] + 2 S + H 2 O光菌 綠 素C O 2 + 2 H 2 [ C H 2 O ] + H 2 O光菌 紫 素氫細菌 一、光合器官 基粒 類囊體 內(nèi)膜 外膜 二、光合色素 ?高等植物葉綠體中含有 : 葉綠素類 和 類胡蘿卜素類 ?藻類中含 藻膽類色素 ?光合細菌含 菌綠素或菌紫素 葉綠素類 中心葉綠素: 捕光天線葉綠素: P680、 P700(高度特化的葉綠素 a)直接引起光化學反應 吸收光能 光合作用整個反應過程分為 ?光反應 ?暗反應 ? 光反應 在 葉綠素 的參與下,把太陽能轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W能( ATP、 NADPH) ? 暗反應 毋需葉綠素參與,在 葉綠體基質(zhì)中 進行,利用光反應中產(chǎn)生的 ATP和 NADPH,推動 CO2的還原和固定,變成糖類化合物 三、光反應 ?光合色素吸收、 傳遞光能,并將光能轉(zhuǎn)化成化學能, 形成 ATP的過程 ?類囊體上進行反應 兩個光反應系統(tǒng) 光系統(tǒng) Ⅰ ( PS Ⅰ ) 作用中心為 P700的葉綠素 a分子 光系統(tǒng) Ⅱ ( PS Ⅱ ) 作用中心為 P680的葉綠素 a分子 光合電子傳遞鏈 質(zhì)體醌 質(zhì)體藍素 ATP 氧 NADPH 生成 1 / 2 O2+ 2 H+H2OM n 蛋 白P 6 8 0 P h e o去 鎂 葉 綠 素QP QF e SC y t fP CP 7 0 0F e SF dN A D P+C y t b6F e S產(chǎn)生ATP 環(huán)式光合磷酸化 僅生成 ATP,無水的裂解、氧的生成、也沒有 NADPH生成 ?暗反應: 葉綠體基質(zhì)中進行 利用光反應產(chǎn)生的 ATP ,使 CO2還原( NADPH提供電子 ) 合成糖 ,分為三步 四、暗反應 ?CO2的固定 ?還原反應 ?二磷酸核酮糖的再生 3C O2PP3P56 A T P3 A D P6 N A D P H6 N A D P+P6P1P63 A T PP6 A D P +進 入由 R u B P 羧 化 酶 催 化固 定 3 個 C O23 P G AG 3 PG 3 P葡 萄 糖 等G 3 PR u B P①②③④卡 爾 文 循 環(huán)3 磷 酸 甘 油 酸3 磷 酸 甘 油 醛光合作用的暗反應 卡爾文循環(huán) CO2的固定 還原反應 二磷酸核酮糖的再生 ? 在 C3植物中,卡爾文循環(huán)是 直接使用了來自空氣的 CO2,它所產(chǎn)生的第 1個有機物是 3C化合物 3PGA ? 在炎熱干旱的日子里, C3植物葉子的氣孔處于關閉狀態(tài),可減少水分的丟失,卻阻止了 CO2的進入 ? RuBP羧化酶要求較高的 CO2濃度 ? 在 CO2濃度偏底, O2濃度提高的情況下: ? RuBP酶還能在光照條件下結合 O2,促使 O2分解二磷酸核酮糖,釋放出 CO2,稱為 光呼吸 ? 光呼吸抵消掉一部分光合作用的成果 C4植物 ? C4植物具有特殊的保水適應能力 ? C4植物 CO2固定在葉肉細胞中 ? 卡爾文循環(huán)在維管束鞘細胞中 C O2C O2C O2空 氣草 酰 乙 酸 蘋 果 酸磷 酸 烯 醇 式丙 酮 酸丙 酮 酸卡 爾 文循 環(huán)P P iA M PP iA T P丙 酮 酸蘋 果 酸3 C 糖葉 肉 細 胞 維 管 束 鞘 細 胞景天科植物 (肉質(zhì)植物 )代謝( CAM) 僅在夜晚才打開氣孔準許 CO2進入的辦法保水 C O2C O2C O2空 氣草 酰 乙 酸 蘋 果 酸磷 酸 烯 醇 式丙 酮 酸卡