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文檔簡介

主講人:陳悅光合作用“葉子”是由上汽集團自主研發(fā)的概念車,它集光電轉換、風電轉換和二氧化碳吸附轉換等自然能源轉換技術概念于一身,車頂一片巨型葉子則是一部高效的光電轉換器,可吸收太陽能轉化為電能,并以可視化的葉脈方式顯示能源的流動。(一)、教學目標:1、闡明光合作用過程和基本原理1.1、厘清光反應與暗反應區(qū)別與聯系3、說明光合作用的意義(二)、教學重難點1、葉綠體適于光合作用結構特點(重點)2、光合作用過程(重點)3、光合作用中物質和能量的變化(難點)

==課時一:捕獲光能的色素和結構課時一:光合作用的原理光合作用的定義:綠色植物通過葉綠體,利用光能,把CO2和H2O轉化成儲存能量的有機物,并釋放出O2和H2O的過程??偡磻?CO2+H2O(CH2O)+O2

光能葉綠體糖類葉綠體的結構外膜內膜基?;|類囊體多種酶ADP+PiATP酶色素分子可見光吸收2H2OO24[H]光解C52C3CO2固定光反應還原CH2O+H2O能酶暗反應光合作用過程:3-磷酸甘油酸(PGA)1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)H2

O光[H]+O2酶ADP+Pi+能量ATP水的光解:ATP的形成:光反應:“一水解一生成”梅爾文·卡爾文1961年諾貝爾化學獎獲得者,通過化學分析,闡明光合作用中碳化合物的合成過程,即發(fā)現卡爾文循環(huán)。酶2C3CO2+C5[H]ATP酶(CH2O)2C3CO2的固定:CO2的還原:暗反應:“一固定一還原”H2

O光[H]+O2酶ADP+Pi+能量ATP光反應水的光解:ATP的形成:酶2C3CO2+C5[H]ATP酶(CH2O)2C3暗反應CO2的固定:CO2的還原:CO2+H2O

(CH2O)+O2

光能葉綠體6CO2+6H2O

C6H12O6+6O2

光能葉綠體多種酶ADP+Pi9ATP酶色素分子可見光吸收H2OO26[H]光解C5C33CO2固定光反應還原CH2O+H2O能酶暗反應光合作用過程:光合作用實質:1、物質:把簡單的無機物變?yōu)閺碗s的有機物2、能量:把光能轉變?yōu)閮Υ嬖谟袡C物中的化學能光合作用的意義:物質轉變和能量轉變在自然界中所起的作用物質合成全球自養(yǎng)植物每年可以生產(4~5)×1011噸有機物“綠色工廠”能量轉化每年轉化太陽能3×1018千焦“巨型能量轉化站”環(huán)境保護每年釋放氧氣5.35×1011噸“自動空氣凈化器”光反應暗反應進行部位條件物質變化能量變化聯系葉綠體類囊體葉綠體基質光、色素、水、酶CO2、ATP、[H]和酶光能轉換成ATP中活躍的化學能ATP中活躍的化學能變成有機物中穩(wěn)定的化學能光反應為暗反應提供

[H]

和ATP暗反應產生的ADP和Pi為光反應合成ATP提供原料水的光解:H2O2[H]+1/2O2合成ATP:ADP+Pi

ATPCO2的固定:CO2+C52C3三碳的還原:2C3有機物光

酶光能

酶ATP[H]條件C3C5[H]、ATP(CH2O)停止光照,二氧化碳供應不變光照增加,二氧化碳供應不變光照不變,停止二氧化碳供應光照不變二氧化碳供應增加增加下降增加減少減少增加減少增加增加減少或沒有減少增加減少或沒有減少或沒有增加增加多種酶ADP+PiATP酶色素分子可見光吸收2H2OO24[H]光解C52C3CO2固定光反應還原CH2O+H2O能酶暗反應D化能合成作用少數細菌利用體外無機物氧化時釋放的能量合成有機物,這種作用叫化能合成作用。常見:硝化細菌、硫細菌、鐵細菌、氫細菌等。(一)、教學目標:1、闡明光合作用過程和基本原理1.1、厘清光反應與暗

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