植物生理学教学资料第四章植物的光合作用

上传人:xt****7 文档编号:180863664 上传时间:2023-01-08 格式:PPT 页数:83 大小:15.30MB
收藏 版权申诉 举报 下载
植物生理学教学资料第四章植物的光合作用_第1页
第1页 / 共83页
植物生理学教学资料第四章植物的光合作用_第2页
第2页 / 共83页
植物生理学教学资料第四章植物的光合作用_第3页
第3页 / 共83页
资源描述:

《植物生理学教学资料第四章植物的光合作用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《植物生理学教学资料第四章植物的光合作用(83页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、6 CO2+6 H2O*C6H12O6+6 O2*光能光能 绿色细胞绿色细胞 绿色植物利用太阳光能,将绿色植物利用太阳光能,将COCO2 2和和H H2 2O O合成有机物质,并释放合成有机物质,并释放O O2 2的过程。的过程。1.把无机物变为有机物把无机物变为有机物 约合成约合成5 5千亿吨千亿吨/年年 有机物有机物 “绿色工厂绿色工厂”吸收吸收2 2千亿吨千亿吨/年年 碳素碳素 (6400t/s)(6400t/s)2.把太阳能转变为可贮存的化学能把太阳能转变为可贮存的化学能 将将3.23.210102121J/yJ/y的日光能转化为化学能的日光能转化为化学能 3.维持大气中维持大气中O2

2、和和CO2的相对平衡的相对平衡 释放出释放出5.355.35千亿吨氧气千亿吨氧气/年年 “环保天使环保天使”光合作用是生物界获得能量、食物和氧气的根本途径光合作用是生物界获得能量、食物和氧气的根本途径 光合作用是光合作用是“地球上最重要的化学反应地球上最重要的化学反应”1771年年,英国化学家英国化学家 Priestley 观察观察到到,植物有净化空气作用植物有净化空气作用 1779年年,荷兰的荷兰的 证实证实,植物只有在植物只有在光下才能净化空气光下才能净化空气 1782年年,瑞士的瑞士的 用化学方法证明,用化学方法证明,CO2是光合作用必需的是光合作用必需的,O2是光合是光合作用的产物作用

3、的产物光合放氧共老鼠和蜡烛光合放氧共老鼠和蜡烛():生长植株的单位叶面积在一天内进行光合作用生长植株的单位叶面积在一天内进行光合作用减去呼吸和其它消耗之后净积累的干物质重。减去呼吸和其它消耗之后净积累的干物质重。:单位叶面积在单位时间内同化单位叶面积在单位时间内同化COCO2 2量或积累量或积累干物质的量干物质的量,也叫也叫光合强度光合强度.(微摩尔微摩尔CO2 米米-2 秒秒-1或克干重或克干重 米米-2 秒秒-1.)聚光色素聚光色素(天线色素天线色素)作用中心色素作用中心色素据作用分类据作用分类1 分类分类叶叶 绿绿 素素 类类类胡萝卜素类类胡萝卜素类叶叶 绿绿 素素 类类 a (蓝绿色蓝

4、绿色)叶叶 绿绿 素素 类类 b (黄绿色黄绿色)胡胡 萝萝 卜卜 素素(carotene)(橙黄色橙黄色)叶叶 黄黄 素素(xanthophyll)(黄黄 色色)藻藻 胆胆 素素(chlorophyll)(carotenoid)在光合作用的反应中吸收光能的色素称为在光合作用的反应中吸收光能的色素称为光合色素光合色素图图5 5 主要光合色素的结构式主要光合色素的结构式叶绿素叶绿素类胡萝卜素类胡萝卜素藻胆素藻胆素 高等高等植物植物藻类藻类分子内具有许多共轭双分子内具有许多共轭双键,能捕获光能,捕获键,能捕获光能,捕获光能能在分子间传递。光能能在分子间传递。叶绿素是一种酯,因此不溶于叶绿素是一种酯

5、,因此不溶于水。水。通常用含有少量水的有机溶剂通常用含有少量水的有机溶剂如如,或者,或者,或,或的的混合液来提取叶片中的叶绿素,用混合液来提取叶片中的叶绿素,用于测定叶绿素含量于测定叶绿素含量。之所以要用含有水的有机溶剂之所以要用含有水的有机溶剂提取叶绿素,这是因为叶绿素与蛋提取叶绿素,这是因为叶绿素与蛋白质结合牢,需要经过水解作用才白质结合牢,需要经过水解作用才能被提取出来。能被提取出来。研磨法研磨法浸提法浸提法0.1g0.1g叶叶+10ml+10ml混合液浸提混合液浸提v卟啉环中的镁可被卟啉环中的镁可被H H+所置换。所置换。当为当为H H所置换后,即形成所置换后,即形成褐色褐色的去镁叶绿

6、素的去镁叶绿素。v去镁叶绿素中的去镁叶绿素中的H H再被再被CuCu2+2+取代,就形成取代,就形成铜代叶绿素铜代叶绿素,颜,颜色比原来的叶绿素更鲜艳稳定。色比原来的叶绿素更鲜艳稳定。v根据这一原理可用醋酸铜处根据这一原理可用醋酸铜处理来保存绿色标本。理来保存绿色标本。用用50%50%醋酸溶液配制的饱和醋酸醋酸溶液配制的饱和醋酸铜溶液浸渍植物标本铜溶液浸渍植物标本(处理时处理时可加热可加热)胡萝卜素胡萝卜素(carotene)呈橙黄色,有呈橙黄色,有、三种同分异构体,其中以三种同分异构体,其中以-胡萝卜素在植物体内含量最多。胡萝卜素在植物体内含量最多。-胡萝卜素在动物体内经水解转胡萝卜素在动物

7、体内经水解转变为维生素变为维生素A A。叶黄素叶黄素(xanthophyll)呈黄色,是由胡萝卜素衍生的醇类,也叫胡萝卜呈黄色,是由胡萝卜素衍生的醇类,也叫胡萝卜醇醇,通常叶片中叶黄素与胡萝卜素的含量之比约为通常叶片中叶黄素与胡萝卜素的含量之比约为2:12:1。一般来说,叶片中一般来说,叶片中叶绿素与类胡萝卜素的比值约为叶绿素与类胡萝卜素的比值约为3131,所以正常的,所以正常的叶子总呈现绿色。秋天或在不良的环境中,叶片中的叶绿素较易降解,叶子总呈现绿色。秋天或在不良的环境中,叶片中的叶绿素较易降解,数量减少,而类胡萝卜素比较稳定,所以叶片呈现黄色。数量减少,而类胡萝卜素比较稳定,所以叶片呈现

8、黄色。类胡萝卜素总是和叶绿素一起类胡萝卜素总是和叶绿素一起存在于高等植物的叶绿体中,存在于高等植物的叶绿体中,此外也存在于果实、花冠、花此外也存在于果实、花冠、花粉、柱头等器官的有色体中。粉、柱头等器官的有色体中。类胡萝卜素都不溶于水类胡萝卜素都不溶于水,而溶而溶于有机溶剂。于有机溶剂。连续光谱与吸收光谱连续光谱与吸收光谱(absorption spectrum)光光连续光谱连续光谱光光吸收光谱吸收光谱640640660nm660nm的红光的红光 430430450nm450nm的蓝紫光的蓝紫光v叶绿素叶绿素a a在红光区的吸收峰比叶绿素在红光区的吸收峰比叶绿素b b的高,蓝紫光区的吸收峰则比

9、的高,蓝紫光区的吸收峰则比叶绿素叶绿素b b的低。的低。v阳生植物叶片的叶绿素阳生植物叶片的叶绿素a/ba/b比值约为比值约为3131,阴生植物的叶绿素,阴生植物的叶绿素a/ba/b比比值约为值约为2.312.31。对橙光、黄光吸收较少,尤对橙光、黄光吸收较少,尤以对绿光的吸收最少。以对绿光的吸收最少。有两个强吸收峰区有两个强吸收峰区藻蓝素的吸收光谱最大值是在橙红光部分藻蓝素的吸收光谱最大值是在橙红光部分藻红素则吸收光谱最大值是在绿光部分藻红素则吸收光谱最大值是在绿光部分 植物体内不同光合色素对光波的选择吸收是植物在长期进植物体内不同光合色素对光波的选择吸收是植物在长期进化中形成的对生态环境的

10、适应,这使植物可利用各种不同化中形成的对生态环境的适应,这使植物可利用各种不同波长的光进行光合作用。波长的光进行光合作用。类胡萝卜素吸收带类胡萝卜素吸收带在在400400500nm500nm的蓝的蓝紫光区紫光区基本不吸收黄光,基本不吸收黄光,从而呈现黄色。从而呈现黄色。荧光荧光(fluorescence)与磷光与磷光(phosphorescence)荧光现象荧光现象:叶绿素提取液在透射光下为绿色,在反射光叶绿素提取液在透射光下为绿色,在反射光下为暗红色下为暗红色,这种现象叫荧光现象这种现象叫荧光现象,发出的光发出的光叫荧光叫荧光当荧光出现后,立即中断光源,色素分子仍当荧光出现后,立即中断光源,

11、色素分子仍能持续短时间的能持续短时间的“余辉余辉”,这种现象,叫磷,这种现象,叫磷光现象,发出的光叫磷光光现象,发出的光叫磷光磷光现象磷光现象:基基 态态蓝光蓝光红光红光荧光荧光磷光磷光 60千卡千卡第二单线态第二单线态激发态激发态叶绿素分子受光激发时电子能量水平图解叶绿素分子受光激发时电子能量水平图解 31千卡千卡三线态三线态放热放热 43千卡千卡第一单线态第一单线态:-氨基酮戊酸氨基酮戊酸2.2.影响叶绿素形成的条件影响叶绿素形成的条件(1 1)光)光 光是影响叶绿素形成的主要条件。光是影响叶绿素形成的主要条件。从从原叶绿素酸酯转变为叶绿酸酯需要光原叶绿素酸酯转变为叶绿酸酯需要光,而光过强

12、,叶绿素又会受光氧化而破坏。而光过强,叶绿素又会受光氧化而破坏。黑暗中生长的幼苗呈黄白色,遮光或埋黑暗中生长的幼苗呈黄白色,遮光或埋在土中的茎叶也呈黄白色。这种在土中的茎叶也呈黄白色。这种因缺乏某因缺乏某些条件而影响叶绿素形成,使叶子发黄的些条件而影响叶绿素形成,使叶子发黄的现象,称为现象,称为黄化现象黄化现象。黑暗使植物黄化的原理常被应用于蔬菜黑暗使植物黄化的原理常被应用于蔬菜生产中,如韭黄、软化药芹、白芦笋、豆生产中,如韭黄、软化药芹、白芦笋、豆芽菜、葱白、蒜白、大白菜等生产。芽菜、葱白、蒜白、大白菜等生产。(2)(2)温度温度 高温下叶绿素分解大于合成,因而夏天绿叶蔬菜存放不到一高温下叶

13、绿素分解大于合成,因而夏天绿叶蔬菜存放不到一天就变黄;相反,温度较低时,叶绿素解体慢,这也是低温天就变黄;相反,温度较低时,叶绿素解体慢,这也是低温保鲜的原因之一保鲜的原因之一 叶绿素的生物合成是一系列叶绿素的生物合成是一系列酶促反应,受温度影响酶促反应,受温度影响。叶绿素形成的最低温度约叶绿素形成的最低温度约22,最适温度约,最适温度约30,30,最最高温度约高温度约40 40。受冻的油菜受冻的油菜秋天叶子变黄和早春寒潮过后秧苗变白,都与低温抑制叶秋天叶子变黄和早春寒潮过后秧苗变白,都与低温抑制叶绿素形成有关。绿素形成有关。叶绿素的形成必须有一定的叶绿素的形成必须有一定的营养元素营养元素。氮

14、和镁是叶绿素的组成成分,铁、锰、铜、锌等则在叶绿素的生物氮和镁是叶绿素的组成成分,铁、锰、铜、锌等则在叶绿素的生物合成过程中有合成过程中有催化功能催化功能或其它间接作用。或其它间接作用。因此,缺少这些元素时都会引起因此,缺少这些元素时都会引起,其中尤以氮的影响最大,其中尤以氮的影响最大,因而叶色的深浅可作为衡量植株体内氮素水平高低的标志。因而叶色的深浅可作为衡量植株体内氮素水平高低的标志。缺缺N N老叶发黄枯死,新叶色淡老叶发黄枯死,新叶色淡,生长矮小,生长矮小,根系细长,分枝(蘖)减少。根系细长,分枝(蘖)减少。缺NCK萝卜缺萝卜缺N的植株老叶发黄的植株老叶发黄缺N 叶绿素的形成受遗传因素控

15、制,叶绿素的形成受遗传因素控制,如水稻、玉米的白化苗以及花卉中的如水稻、玉米的白化苗以及花卉中的斑叶不能合成叶绿素。有些病毒也能斑叶不能合成叶绿素。有些病毒也能引起斑叶。引起斑叶。植物体内的叶绿素在代谢过程中一方面合成,一方面分解,在不断植物体内的叶绿素在代谢过程中一方面合成,一方面分解,在不断地更新。如环境不适宜,叶绿素的形成就受到影响,而分解过程仍然进地更新。如环境不适宜,叶绿素的形成就受到影响,而分解过程仍然进行,因而茎叶发黄,光合速率下降。行,因而茎叶发黄,光合速率下降。农业生产中,许多栽培措施如施肥,合理密植等的目的就是促进叶农业生产中,许多栽培措施如施肥,合理密植等的目的就是促进叶

16、绿素的形成,延缓叶绿素的降解,维持作物叶片绿色,使之更多地吸收绿素的形成,延缓叶绿素的降解,维持作物叶片绿色,使之更多地吸收光能,用于光合作用,生产更多的有机物。光能,用于光合作用,生产更多的有机物。(活跃的化学能(活跃的化学能稳定的化学能)稳定的化学能)原原 初初 反反 应应电子传递和电子传递和光合磷酸化光合磷酸化光能的吸收、传递与转换光能的吸收、传递与转换(光能转换成电能)(光能转换成电能)(电能(电能 活跃的化学能)活跃的化学能)基粒片层上基粒片层上基质中基质中碳素同化碳素同化光能的吸收、光能的吸收、传递、传递、转换(光能转换成电能)转换(光能转换成电能)(一)光能的吸收(一)光能的吸收

17、 原初反应原初反应 是指从光合色素分子被光激发,到引是指从光合色素分子被光激发,到引起第一个光化学反应为止的过程。它包括:起第一个光化学反应为止的过程。它包括:光物理光物理光能的吸收、传递光能的吸收、传递 光化学光化学有电子得失有电子得失 原初反应特点原初反应特点 速度非常快,可在皮秒速度非常快,可在皮秒(ps(ps,10101212s)s)与纳秒与纳秒(ns(ns,10109 9s)s)内完成;内完成;与温度无关,可在与温度无关,可在196(77K196(77K,液氮温度,液氮温度)或或271(2K271(2K,液氦温度,液氦温度)下进行;下进行;量子效率接近量子效率接近1 1 由于速度快,

18、散失的能量少,由于速度快,散失的能量少,所以其量子效率接近所以其量子效率接近1 1。光合单位(光合单位(photosynthetic unit):每吸收与传递一个光子):每吸收与传递一个光子到反应中心完成光化学反应所需起协同作用的色素分子数到反应中心完成光化学反应所需起协同作用的色素分子数目。目。由聚光色素系统由聚光色素系统 和反应中心组成。和反应中心组成。反应中心:由原初电子供体(反应中心:由原初电子供体(D)、原初电子受体()、原初电子受体(A)和)和中心色素分子(中心色素分子(P)组成)组成最终电子供体是最终电子供体是H2O,最终电子受体是,最终电子受体是NADP+概念概念量子需要量:植

19、物每放出一分量子需要量:植物每放出一分O2或同化一或同化一分子分子C O2所需的光量子数目(所需的光量子数目(8-10)。)。量子效率:又称量子产额或光合效率,指吸收量子效率:又称量子产额或光合效率,指吸收一个光量子后放出的一个光量子后放出的O2或固定或固定CO2的分子数目的分子数目(1/101/8)。)。(二)激发能的传递(二)激发能的传递采用诱导共振传递,但传递过程中能量逐采用诱导共振传递,但传递过程中能量逐渐下降。渐下降。作用中心作用中心 D P AeH 2O水的光解水的光解聚光聚光色素色素系统系统光合作用单位光合作用单位NADP+光系统光系统NADPH+H+2H2O*+2A 2AH2+

20、O2*光光叶绿体叶绿体(Mn Cl)D P A D P*A D P+A-D+P A-NADP+H 2O水的光解水的光解离体叶绿体在光下进行水分解,放出氧气的反应离体叶绿体在光下进行水分解,放出氧气的反应。:电子传递和光合磷酸化电子传递和光合磷酸化(photophosphorylation)(电能转换成活跃的化学能)(电能转换成活跃的化学能)(一)两个光系统(一)两个光系统光系统光系统 I 光系统光系统 II 光合链光合链(“Z”链)链)证明:证明:类囊体膜超分子蛋白质复合物类囊体膜超分子蛋白质复合物PSPS复合体复合体PS的生理功能是吸收光能,进行光化学反应,产生强的还原剂,用于还原NADP+

21、,实现PC到NADP+的电子传递。PS复合体的颗粒较小,直径约80A。PSPS复合体的组成与反应中心中的电子传递复合体的组成与反应中心中的电子传递PSPS是含有多亚是含有多亚基的蛋白复合体。基的蛋白复合体。它由聚光色素复它由聚光色素复合体合体、中心天、中心天线、反应中心、线、反应中心、放氧复合体、细放氧复合体、细胞色素和多种辅胞色素和多种辅助因子组成。助因子组成。方框代表了蛋方框代表了蛋白复合物。白复合物。LHC和和LHC分别是分别是PS和和PS各各自的聚光色素复自的聚光色素复合体,合体,M为含为含Mn的放氧的放氧 复合复合体,实线箭头表体,实线箭头表示非环式电子传示非环式电子传递方向;虚线箭

22、递方向;虚线箭头表示环式或假头表示环式或假环式电子传递分环式电子传递分叉处。叉处。叶绿体中的电子传递模叶绿体中的电子传递模式式 Cytb Cytb/f/f复合体复合体 Cyt b/f 复合体作为连接PS与PS两个光系统的中间电子载体系统,含有Cytf、Cytb(2个,为电子传递循环剂)和Rieske铁-硫蛋白(又称Fe-SR,是由Rieske发现的非血红素的Fe蛋白质),主要催化PQH的氧化和PC的还原,并把质子从类囊体膜外间质中跨膜转移到膜内腔中。因此Cytb/f 复合体又称PQHPC氧还酶。所谓光合链是所谓光合链是指定位在光合膜上的,由多个电子传递体组成的电子传指定位在光合膜上的,由多个电

23、子传递体组成的电子传递的总轨道。在两个光系统串联配合下,电子传递体按氧化还原电位递的总轨道。在两个光系统串联配合下,电子传递体按氧化还原电位高低排列,使电子传递链呈侧写的高低排列,使电子传递链呈侧写的“Z”形。形。根据电子传递到根据电子传递到FdFd后去向,将光合电子传递分为三种类型。后去向,将光合电子传递分为三种类型。指水中的电子经指水中的电子经PSPS与与PSPS一直传到一直传到NADPNADP的电子传递途径的电子传递途径H HO O PSPQCyt bPSPQCyt b/fPCPSFdFNR NADP/fPCPSFdFNR NADP 按非环式电子传递,每传递按非环式电子传递,每传递4 4

24、个个e e-,分解分解2 2个个H H2 2O O,释放释放1 1个个O O2 2,还原还原2 2个个NADPNADP+,需吸收需吸收8 8个光量子,量子产额为个光量子,量子产额为1/81/8,同时转运,同时转运8 8个个H H+进类囊体腔。进类囊体腔。2 2).).环式环式电子传递电子传递(cyclic electron transport)通常指PS中电子由经Fd经PQ,Cyt b6/f PC等传递体返回到PS而构成的循环电子传递途径。即:PS Fd PQ Cyt b/f PC PS 环式电子传递不发生H2O的氧化,也不形成NADPH,但有H+的跨膜运输,每传递一个电子需要吸收一个光量子。

25、也有人认为,PS中也存在着循环电子传递途径,其电子是从QB经Cytb,然后再回到P680。3).3).假环式电子传递假环式电子传递 指水中的电子经指水中的电子经PSPS与与PSPS传给传给FdFd后再传给后再传给O O的电子传递途径,这的电子传递途径,这也叫做梅勒反应也叫做梅勒反应(Mehlers reaction)(Mehlers reaction)。H HOPSPQCytbOPSPQCytb/fPC PSFd O/fPC PSFd O FdFd还原还原 +O+O2 2 FdFd氧化氧化 +O+O2 2 叶绿体中有超氧化物歧化酶叶绿体中有超氧化物歧化酶(SOD)(SOD),能消除,能消除O

26、O2 2-。O O2 2-+O+O2 2-+2H+2H2 2 SOD SOD 2H 2H2 2O O2 2+O+O2 2 假环式电子传递实际上也是非环式电子传递,也有假环式电子传递实际上也是非环式电子传递,也有H H+的跨膜运输,只的跨膜运输,只是电子的最终受体不是是电子的最终受体不是NADPNADP而是而是O O。在光下叶绿体把光合电子传递与磷在光下叶绿体把光合电子传递与磷酸化作用相偶联,使酸化作用相偶联,使ADPADP与与PiPi形成形成ATPATP的过程,称为光合磷酸化的过程,称为光合磷酸化.光合磷酸化:光合磷酸化:通过通过PSIPSI和和PSIIPSII进行的,电子传递是进行的,电子传

27、递是单向的开放通路,引起单向的开放通路,引起ATPATP及及NADPHNADPH2 2的形成,并半有的形成,并半有H H2 2O O的光解和的光解和O O2 2的释的释放。放。光合磷酸化光合磷酸化:电子传递只经过电子传递只经过PSIPSI,是一个闭合是一个闭合的回路,其引起的磷酸化过程不伴的回路,其引起的磷酸化过程不伴有有H H2 2O O的光解的光解和的光解的光解和NADPHNADPH2 2的形成的形成光合磷酸化:光合磷酸化:类似于非环式光合磷酸化,半有类似于非环式光合磷酸化,半有H H2 2O O的光解和的光解和O O2 2的释放,但不能形成的释放,但不能形成NADPHNADPH。(。(N

28、ADPNADP+不足)不足)质子反向转移和合成ATP是在ATP酶(ATPase)上进行的。ATP酶又叫ATP合成酶,也称偶联因子或CF1-CFo复合体(它将ATP的合成与电子传递和H跨膜转运偶联起来)叶绿体的ATP酶与线粒体、细菌膜上的ATP酶结构十分相似,都由两个蛋白复合体组成:一个是突出于膜表面的亲水性的“CF1”;另一个是埋置于膜中的疏水性的“CFo”。ATP酶由九种亚基组成,分子量为550 000左右,催化的反应为磷酸酐键的形成,即把ADP和Pi合成ATP。另外ATP酶还可以催化逆反应,即水解ATP,并偶联H+向类囊体膜内运输。ATPATP合成的部位合成的部位ATPATP酶酶 化学渗透

29、学说化学渗透学说光合膜上的电子与质子传递概况光合膜上的电子与质子传递概况红线表示电子传递,黑线表示质子传递,蓝线质子越膜运输红线表示电子传递,黑线表示质子传递,蓝线质子越膜运输同化力 ATP NADPH(还原的戊糖途径、卡尔文循环(还原的戊糖途径、卡尔文循环The Calvin cycle):):C3植物植物(C4 pathway)(四碳双羧酸途径):四碳双羧酸途径):C4植物植物(景天酸代谢途径(景天酸代谢途径crassulacean acid metabolism pathway):):RUBP+CO2 2(3PGA)RUBPRUBP羧化酶羧化酶Mg3PGA DPGA 3GAPATPADP

30、激酶激酶NADPHNADP+脱氢酶脱氢酶羧化羧化还原还原再生再生3-磷酸磷酸甘油酸甘油酸1,3-二磷二磷酸甘油酸酸甘油酸3-磷酸磷酸甘油醛甘油醛1,6-FBP6-磷酸果糖磷酸果糖6-磷酸磷酸葡萄糖葡萄糖磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮1,7-二磷酸二磷酸景天庚酮糖景天庚酮糖4-磷酸磷酸赤藓糖赤藓糖7-磷酸景磷酸景天庚酮糖天庚酮糖羟乙醛酶复羟乙醛酶复合物,合物,C2淀粉淀粉蔗糖蔗糖5-磷酸磷酸木酮糖木酮糖5-磷酸磷酸核酮糖核酮糖1,5-二磷二磷酸核酮糖酸核酮糖5-磷酸磷酸核糖核糖乙醇酸乙醇酸甘氨酸甘氨酸丝氨酸丝氨酸NADPH2ATPCO2ATPO215紧密的维管束鞘四周被大的维管束鞘细胞环绕包围。在这类

31、作物中大的叶紧密的维管束鞘四周被大的维管束鞘细胞环绕包围。在这类作物中大的叶绿体分布在维管束鞘细胞的外围,维管束细胞被叶肉细胞包围。绿体分布在维管束鞘细胞的外围,维管束细胞被叶肉细胞包围。PEP+CO2+H2O OAA+Pi PEP 羧化酶羧化酶OAA MALASP维管束维管束鞘细胞鞘细胞脱羧脱羧CO2C3大气大气CO2叶肉细胞叶肉细胞维管束鞘细胞维管束鞘细胞维管束维管束淀粉淀粉蔗糖蔗糖蔗糖蔗糖大气大气CO2叶肉细胞叶肉细胞维管束鞘细胞维管束鞘细胞MAL+NADP+丙酮酸丙酮酸+NADPH+H+CO2 NADP苹苹果酸酶类型果酸酶类型ASP+-酮戊二酸酮戊二酸 GUL+OAAASP 转氨酶转氨

32、酶OAA+NADPH+H+NADP+MAL NADP_MAL 脱氢酶脱氢酶MAL+NAD+NADH+H+丙酮酸丙酮酸 +CO 2NAD-MAL酶酶ASP +-酮戊二酸酮戊二酸 GLU +OAA OAA +ATP PEP +ADP +CO2 PEP羧激酶羧激酶丙酮酸丙酮酸PEPOAAMALATPAMPNADPHNADP+NADPHNADP+MAL丙酮酸丙酮酸细胞质细胞质叶绿体叶绿体叶绿体叶绿体维管束鞘细胞维管束鞘细胞叶肉细胞叶肉细胞细胞质细胞质丙氨酸丙氨酸PEPOAA丙丙氨氨酸酸丙酮酸丙酮酸丙酮酸丙酮酸AspAspOAAMALCO2Glu-酮酮戊戊二二酸酸-酮酮戊戊二二酸酸Glu细胞质细胞质叶叶

33、绿绿体体叶绿体叶绿体NADHNAD+线粒体线粒体ATPAMP维管束鞘细胞维管束鞘细胞叶肉细胞叶肉细胞细胞质细胞质丙丙氨氨酸酸PEPOAA丙丙氨氨酸酸丙酮酸丙酮酸丙酮酸丙酮酸AspAspOAACO2Glu-酮酮戊戊二二酸酸-酮酮戊戊二二酸酸Glu细胞质细胞质叶叶绿绿体体叶绿体叶绿体线粒体线粒体ATPAMPPEPATPADP:维管束鞘细胞不发达(无叶绿体),周围维管束鞘细胞不发达(无叶绿体),周围叶肉细胞排列疏松,叶肉细胞排列疏松,无胞间连丝。无胞间连丝。:鞘细胞发达(有叶绿体),叶肉细胞排鞘细胞发达(有叶绿体),叶肉细胞排列紧密,胞间连丝发达。列紧密,胞间连丝发达。:固定固定CO2的酶是的酶是,

34、:固定:固定CO2的酶是的酶是,PEPCase活性活性RuBPCasePEPCase与与CO2亲和力亲和力 RuBPCase,可利用低浓度可利用低浓度CO2(补偿点底)(补偿点底):C4+CO2 OAA 鞘细胞鞘细胞 脱羧脱羧CO2/O2 高高羧化强羧化强光呼吸:光呼吸:C4 低,消耗少低,消耗少回回 收:收:光呼吸酶在鞘细胞内,放出的光呼吸酶在鞘细胞内,放出的CO2 被叶肉细胞捕获。被叶肉细胞捕获。CAMCAM最早是在景天科植物中发现的,目前已知在近最早是在景天科植物中发现的,目前已知在近3030个科,个科,1 1万多个种的植物中有万多个种的植物中有CAMCAM途径,主要分布在景天科、仙人掌

35、科途径,主要分布在景天科、仙人掌科、兰科、凤梨科、大戟科、番杏科、百合科、石蒜科等植物、兰科、凤梨科、大戟科、番杏科、百合科、石蒜科等植物中。其中凤梨科植物达中。其中凤梨科植物达1 1千种以上,兰科植物达数千种,此外千种以上,兰科植物达数千种,此外还有一些裸子植物和蕨类植物。还有一些裸子植物和蕨类植物。CAMCAM植物起源于热带,往往分布于干旱的环境中,多为肉质植植物起源于热带,往往分布于干旱的环境中,多为肉质植物,具有大的薄壁细胞,内有叶绿体和液泡,然而肉质植物物,具有大的薄壁细胞,内有叶绿体和液泡,然而肉质植物不一定都是不一定都是CAMCAM植物。植物。常见的常见的CAMCAM植物有菠萝、

36、剑麻、兰花、百合、仙人掌、芦荟、植物有菠萝、剑麻、兰花、百合、仙人掌、芦荟、瓦松等。瓦松等。图图8.12 景天科酸代谢途径(景天科酸代谢途径(CAM)。光合反应吸收的)。光合反应吸收的CO2暂时的分离:夜间暂时的分离:夜间CO2的吸收和固的吸收和固定,白天内部释放的定,白天内部释放的CO2进行脱酸和再固定。进行脱酸和再固定。1光合作用的直接产物:光合作用的直接产物:2环境条件对光合产物的影响环境条件对光合产物的影响CO2己糖磷酸己糖磷酸磷酸甘油酸磷酸甘油酸RUBP丙糖磷酸丙糖磷酸甘油酸、甘油酸、羟基乙酸羟基乙酸强光、高氧强光、高氧低低CO2甘油、甘油、脂肪脂肪未名未名因子因子合成部位合成部位:

37、底物:底物:乙醇酸乙醇酸图光呼吸途图光呼吸途径及其在细径及其在细胞内的定位胞内的定位 RubiscoRubisco;磷酸乙醇磷酸乙醇酸磷酸酸磷酸(酯酯)酶;酶;乙醇酸氧乙醇酸氧化酶;化酶;谷谷氨酸氨酸-乙醛酸乙醛酸转氨酶;转氨酶;丝氨酸丝氨酸-乙醛乙醛酸氨基转移酸氨基转移酶;酶;甘氨甘氨酸脱羧酶酸脱羧酶丝氨酸羟甲丝氨酸羟甲基转移酶基转移酶 羟基丙酮酸羟基丙酮酸还原酶;还原酶;甘油酸激酶甘油酸激酶1消除乙醇酸的伤害消除乙醇酸的伤害2防止高光强对光合器的破坏防止高光强对光合器的破坏3消除氧的伤害消除氧的伤害4是氨基酸生物合成的补充是氨基酸生物合成的补充1提高提高CO2浓度浓度2应用光呼吸抑制剂应用

38、光呼吸抑制剂a-羟基黄酸盐羟基黄酸盐亚硫酸氢钠亚硫酸氢钠2,3-环氧丙酸环氧丙酸3筛选低光呼吸品种筛选低光呼吸品种叶龄叶龄源源(source)库库(sink)关系关系一、内部因素一、内部因素二、外部因素二、外部因素光强光强光饱和点光饱和点光补偿点光补偿点光质光质CO2饱和点饱和点CO2补偿点补偿点温度温度氧气氧气水和矿质营养水和矿质营养(不同部位和不同生育期不同部位和不同生育期)(不同温度、不同(不同温度、不同COCO2 2浓度下)浓度下)最适温度最适温度最高温度最高温度最低温度最低温度O O2 2对光合作用产生抑制的现象。对光合作用产生抑制的现象。O O2 2提高提高RUBPRUBP加氧酶的

39、活性,加强加氧酶的活性,加强C C3 3植物的光呼吸。植物的光呼吸。O O2 2能与能与NADPNADP+竞争光合链上传递的电子,使竞争光合链上传递的电子,使NADPHNADPH形成的量减少。形成的量减少。强光下,加速光合色素的光氧化,降低对光能的强光下,加速光合色素的光氧化,降低对光能的吸收,传递与转换的能力,降低光合电子传递速率。吸收,传递与转换的能力,降低光合电子传递速率。4 4 O O2 2能损坏光合膜(接受光合链中的电子变成超氧能损坏光合膜(接受光合链中的电子变成超氧自由基自由基-)。)。气孔、光合产物的运输气孔、光合产物的运输N:叶绿素的组分,同化力的形成叶绿素的组分,同化力的形成

40、P:促同化物运输(促同化物运输(P转运器);同化力形成转运器);同化力形成K:参与光合产物运输;促气孔运动参与光合产物运输;促气孔运动Mg:叶绿素的组分;酶的激活剂叶绿素的组分;酶的激活剂S:电子传递体组分电子传递体组分Fe:叶绿素合成必要因子;电子传递体组分叶绿素合成必要因子;电子传递体组分Mn:水的光解水的光解B:促进光合产物的运输促进光合产物的运输Zn:碳酸酐酶的组分碳酸酐酶的组分Cl:水的光解水的光解Cu:电子传递体组分电子传递体组分Ni:叶绿素的形成叶绿素的形成“午休午休”现现象象三、三、光合作用日变化光合作用日变化 单位地面上的植物光合作用积累有机物所含单位地面上的植物光合作用积累有机物所含能量占照射在同一地面上的日光能量的百分比。能量占照射在同一地面上的日光能量的百分比。光能利用率()光能利用率()单位面积作物干物质所含热量()单位面积作物干物质所含热量()单位面积太阳平均总辐射能()单位面积太阳平均总辐射能()延长生育期延长生育期提高复种指数提高复种指数合理密植(叶面积系数)合理密植(叶面积系数)通过栽培措施通过栽培措施

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!