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光合作用ppt課件(2)-資料下載頁

2025-05-04 18:59本頁面
  

【正文】 線粒體 2Gly H2O H4葉酸鹽 NAD+ + 亞甲基 H4葉酸鹽 NADH Gly NH3 + CO2 光呼吸的底物是乙醇酸,故稱 C2循環(huán) O2的吸收發(fā)生在 葉綠體 和 過氧化物體 , CO2的釋放發(fā)生在 線粒體 (二)生理功能 有利: 消除乙醇酸的毒害 維持 C3途徑的運轉(zhuǎn) 防止強光對葉綠體的破壞 氮代謝的補充 有害: 減少了光合產(chǎn)物的形成和累積,耗能 三 C3植物、 C4植物的光合特征比較 結構特征 柵欄薄壁組織 柵欄薄壁組織維管束 海綿薄壁組織 維管束 葉肉 維管束鞘 C3和 C4植物葉片結構(橫切面) C4植物 C3植物 維管束鞘 cell排列成 “ 花環(huán) ” 結構 鞘 cell有葉綠體(多、大、無基粒) 葉肉 cell的葉綠體(少、小、有基粒) C4植物:有“花環(huán)型”結構 C3植物:無“花環(huán)型”結構 維管束周圍的葉肉 cell排列松散 生化特征 C4植物: C3途徑的 E系存在于鞘 cell,葉肉cell中有 PEP羧化 E,光合產(chǎn)物在維管束鞘 cell中形成 C3植物: 光合作用在葉肉 cell中進行,光合產(chǎn)物積累在葉肉 cell CO2補償點 CO2補償點:當光合吸收的 CO2量與呼吸釋放的 CO2量相等時外界的 CO2濃度。 PEPC對 CO2的 Km值是 7μmol, RuBPC對 CO2的 Km值是 450μmol, PEPC對 CO2的親和力大; C4植物的 PEPC 活性比 C3植物的強 60倍。 C4植物 CO2補償點低。 干旱環(huán)境中, C4植物生長比 C3植物好。 C4植物的光呼吸比 C3植物低 ( 1) C4植物的 PEPC對 CO2的親和力高,形成二羧酸運至鞘 cell并釋放 CO2,葉肉 cell起到 CO2泵的作用,增加了鞘cell CO2濃度,提高了 RuBPC活性,不利于光呼吸進行。 C3植物葉肉 cell中 CO2/O2低, RuBPO活性較強,有利于光呼吸進行。 第五節(jié) 影響光合作用的因素 ? 光合速率( photosynthetic rate) :指單位時間、單位葉面積吸收 CO2的量或放出 O2的量。 ? 真正光合速率 =表觀(凈)光合速率 + 呼吸速率 ? 光合生產(chǎn)率( photosynthetic produce rate)又稱凈同化率( assimilation rate,NAR):指植物在單位時間(天),單位葉面積生產(chǎn)的干物質(zhì)量。 一、外界條件對光合作用的影響 (一)光照 光強度 光合曲線 光補償點( light pensation point) :同一葉片在同一時間內(nèi),光合速率與呼吸速率相等時的光強度。 從全天看,植物所需的最低光照強度必須高于光補償點,植物才能正常生長。 ? 光飽和點( light saturation point) :光合速率開始達到最大值時的光強度。 植物出現(xiàn)光飽和點的實質(zhì)是強光下暗反應跟不上光反應 。 光合作用的光抑制( photoinhibition of photosynthesis) :當植物吸收的光能超過所需,過剩的光能導致光合效率降低的現(xiàn)象。 光質(zhì) 光合作用的作用光譜與葉綠體色素的吸收光譜大致吻合,如植物一般在紅光下光合速率最快,藍、紫光次之,綠光最慢。 樹木繁茂的森林樹冠下的光線富于綠光。 (二) CO2 CO2光合曲線 * * * * CO2補償點:當光合速率與呼吸速率相等時外界環(huán)境中的 CO2濃度。 CO2飽和點:光合速率開始達到最大值時的 CO2濃度。 CE稱為羧化效率,當 CO2濃度低時, CO2濃度是光合作用的限制因子, CE受羧化 E活性和量的限制。 Pm稱為光合能力,在飽和階段,RuBP的量是限制因子,而 RuBP的再生速率受同化力的影響, Pm反映了光反應活性。 C4植物的 CO2補償點和 CO2飽和點均低于 C3植物。 CO2供應 大氣 氣孔 葉肉細胞間隙 葉肉細胞原生質(zhì) 葉綠體基質(zhì) 光合速率與大氣至葉綠體間的總阻力成反比。 二、內(nèi)部因素對光合作用的影響 種或品種間差異 葉齡 同化物輸出速率與積累的影響
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