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綠色植物的光合色素(完整版)

2025-06-03 00:31上一頁面

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【正文】 時,前質(zhì)體的雙層膜中的內(nèi)膜在若干處內(nèi)折并伸入基質(zhì)擴展增大,在光照下逐漸排列成片,并脫離內(nèi)膜形成類囊體,同時合成葉綠素,使前質(zhì)體發(fā)育成葉綠體。第八講 綠色植物的光合色素 81 光合作用的概念和意義 82 葉綠體和光合色素 一、光合作用 (photosynthesis)概念 CO2 +2H2 A 光 光養(yǎng)生物 (CH2 O)+2A+H2 O (4) H2A代表一種還原劑 , 可以是 H2 O、 H2S、 有機酸等 。 高等植物的葉綠體大多呈 扁平橢圓形 ,每個細(xì)胞中葉綠體的大小與數(shù)目依植物種類、組織類型以及發(fā)育階段而異。 ? 膜對物質(zhì)的透性受膜成分和結(jié)構(gòu)的影響。以水為主體,內(nèi)含多種離子、低分子有機物,以及多種可溶性蛋白質(zhì)等。 類囊體片層堆疊成基粒是高等植物細(xì)胞所特有的膜結(jié)構(gòu) ,它有利于光合作用的進行。兩者結(jié)構(gòu)上的差別僅在于葉綠素 a的第 Ⅱ 吡咯環(huán)上一個甲基 (- CH3)被醛基 (- CHO)所取代 。 ?卟啉環(huán)上的共軛雙鍵和中央鎂原子容易被光激發(fā)而引起電子的得失,這決定了葉綠素具有特殊的光化學(xué)性質(zhì)。 銅代葉綠素反應(yīng) 向葉綠素溶液中放入兩滴 5%鹽酸搖勻,溶液顏色的變?yōu)楹稚?,形成去鎂葉綠素。 ?類胡蘿卜素都不溶于水 ,而溶于有機溶劑。表示 δ 氨基酮戊酸的 C5的去向 ? 合成葉綠素分子中的吡咯環(huán)的起始物質(zhì)是 δ 氨基酮戊酸 (δ 氨基乙酰丙酸 ALA),在高等植物中 ALA由谷氨酸轉(zhuǎn)化而來。 ?黑暗使植物黃化的原理常被應(yīng)用于蔬菜生產(chǎn)中 , 如韭黃 、 軟化藥芹 、 白蘆筍 、 豆芽菜 、 蔥白 、 蒜白 、 大白菜等生產(chǎn) 。 缺 N CK 蘿卜缺 N的植株老葉發(fā)黃 缺 N 棉花缺 Mg網(wǎng)狀脈 蘋果缺 Fe新葉脈間失綠 黃瓜缺錳葉脈間 失綠 柑桔缺 Zn小葉癥 伴脈間失綠 (4) 遺傳 葉綠素的形成受遺傳因素控制,如水稻、玉米的白化苗以及花卉中的斑葉不能合成葉綠素。 吊蘭 海棠 花葉 植物體內(nèi)的葉綠素在代謝過程中一方面合成 , 一方面分解 ,在不斷地更新 。 ?葉綠素形成的最低溫度約 2℃ ,最適溫度約 30℃,最高溫度約 40℃ 。 ? (8)Mg原卟啉 Ⅸ 的一個羧基被甲基所酯化; ? (9)、 (10)在 Mg原卟啉 Ⅸ 上形成第五個環(huán),接著 B環(huán)上的-CH2=CH2側(cè)鏈被還原為- CH2- CH3,即形成原葉綠酸酯; ? (11)經(jīng)光還原, D環(huán)上接受 NADPH提供的 H,形成葉綠酸酯 a,這一過程是在一種色素蛋白復(fù)合體上進行的; ? (12)D環(huán)上的丙酸為 20個 C的牻牛兒基牛牻牛兒基焦磷酸酯化,后者由 NADPH提供 H還原成葉綠醇,這樣就形成了葉綠素 a。 觀察葉綠體色素的吸收光譜 借助其它相關(guān)實驗進行判別 (二 )光合色素的吸收光譜 分光儀 光源 葉綠體色素 三角棱鏡 640~ 660nm的紅光 430~ 450nm的藍紫光 ?葉綠素 a在紅光區(qū)的吸收峰比葉綠素 b的高,藍紫光區(qū)的吸收峰則比葉綠素 b的低。 3 (紫羅蘭酮
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