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光合作用的探究历程和过程 课件
【点拨】萨克斯与鲁宾和卡门设计实验对照方法不同 (1)萨克斯实验:自身对照(同一实验对象的不同部位,进行不 同的处理:一半曝光,另一半遮光)。 (2)鲁宾和卡门实验:相互对照(条件相同的两组材料,分别标 记不同的物质:一组为H218O,另一组为C18O2)。
【微思考】 (1)萨克斯的曝光实验能证明淀粉是在叶绿体中产生的吗? 提示:不能。萨克斯的实验只能证明光合作用产生淀粉,但不 能证明淀粉是在叶绿体中生成的。 (2)在鲁宾和卡门的实验中,能否用18O同时标记H2O和CO2?试 分析原因。 提示:不能。若同时标记H2O和CO2,则不能区分产生的18O 是来自H2O还是来自CO2。
光合作用的原理和应用 光合作用的探究历程和过程
一、光合作用的概念和探究历程 1.概念: (1)主要场所:_叶__绿__体__。 (2)能量来源:_光__能__。 (3)反应物:_二__氧__化__碳__和__水__。 (4)产物:_有__机__物__和__氧__气__。 (5)实质:合成有机物,储存能量。
2.鲁宾和卡门实验: (1)探究方法:同位素标记法。 (2)实验过程:
(3)实验分析。 ①实验设计:设置对照实验,自变量为不同的标记物质(被标 记的C18O2或H218O),因变量是O2中有无18O。 ②实验结论:光合作用产生的氧气来自水中的氧,而不是来自 二氧化碳中的氧。
3.卡尔文循环: (1)探究方法:同位素标记法。 用14C标记的14CO2,追踪检测放射性,探明碳在光合作用中转化 成有机物中碳的途径。 (2)实验结论。 碳的转化途径:14CO2→14C3→(14CH2O)
2.探究历程(连线):
二、光合作用的过程
1.反应式:
_C_O_2+_H_2_O_
光能 叶绿体
2.过程解读:
(_C_H_2_O_)_+_O_2
(1)填写图中字母所代表的物质。 a:_O_2 b:_C_3 c:_C_O_2 d:_[_H_]_
(2)光反应(Ⅰ过程):
场所 外界条件 物质变化 能量变化
能量变化 ATP中活跃的化学能→_______中稳定的化学能
一、光合作用探究历程的实验分析 1.萨克斯实验: (1)实验过程:
(2)实验分析。 ①实验设计:设置了对照实验,自变量为有无光照,因变量是 有无淀粉产生。 ②关键操作:饥饿处理,使叶片中的营养物质消耗掉,避免对 实验结果产生干扰。 ③实验结论:本实验证明光合作用的产物除氧气外还有淀粉。
【点拨】 (1)叶绿体的内膜既不参与光反应,也不参与暗反应。 (2)暗反应不能长时间在无光的条件下进行。 (3)叶绿体中的ADP和ATP移动的方向相反。 ①ADP的移动方向:叶绿体基质→类囊体薄膜。 ②ATP的移动方向:类囊体薄膜→叶绿体基质。
【拓展深化】光合作用过程图解
【微思考】 (1)若用放射性同位素分别标记H2O中的H和O,则能在光合作用 的哪些物质中检测到放射性? 提示:放射性O会存在于光合作用产生的氧气中,而放射性H 会存在于产物水和有机物中。 (2)光反应产生的[H]是否含有活跃的化学能?[H]和ATP参与 CO2的固定吗? 提示:[H]含有活跃的化学能。[H]和ATP只参与C3的还原,不 参与CO2的固定。
(3)C3和C5的含量会随着暗反应的进行而减少吗? 提示:暗反应过程中的C3和C5是循环产生的,两者含量不会随 着反应进行而减少。
二、光合作用中光反应和暗反应的分析 1.光反应阶段过程分析: (1)图示:
(2)分析: 项目 实质
时间长短
光反应 光能转化为化学能,并放出O2
短促
需要条件
外界条件:光照。内部条件:色素、酶
反应场所
叶绿体类囊体的薄膜上
①水的光解:水分解成[H]和O2 物质变化 ②ATP的合成:在相关酶的作用下ADP和Pi形成
_叶__绿__体__的__类__囊__体__的__薄__膜__上__
_光__照__ ①H2O→_[_H_]_+_O_2 ②ADP+Pi+能量→_A_T_P_ 光能→_A_T_P_中活跃的化学能
(3)暗反应(Ⅱ过程):
场所
_叶__绿__体__的__基__质__
外界条件 物质变化
CC3O2 ①ACTOP2→__→(CH2O) ②____→AD有P+机Pi物+能量
ATP
2.暗反应阶段过程分析: (1)图示:
(2)分析: 项目 实质
时间长短
需要条件
反应场所
物质变化
暗反应 同化CO2形成有机物
较缓慢
外界条件:CO2。内部条件:酶
叶绿体基质内 ①CO2的固定:CO2+C5→2C3 ②C3的还原:2C3→(CH2O)+C5
3.光反应和暗反应之间的联系: (1)物质联系。 ①光反应阶段产生的[H]用于暗反应中C3的还原。 ②暗反应为光反应提供ADP和Pi用于ATP的合成。 (2)能量联系:光反应阶段产生的ATP中的活跃化学能,在暗反 应阶段转化为储存在糖类等有机物中的稳定的化学能。