捕获光能的色素和结构PPT课件

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斗,尼龙布,毛细吸管,剪刀,小试管,培养皿盖,药勺,量筒,(10mL),。,无水乙醇,层析液,二氧化硅,碳酸钙。,绿叶中色素的提取和分离,1.,提取:绿叶中的色素都能,溶解于,有机溶剂,无水乙醇中,所以可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。,2.,分离:,纸层析法,绿叶中的色素不止一种,它们都能溶解在层析液中。然而,它们在层析液中的,溶解度,不同。,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快;反之则慢,。这样滤液中不同的色素就随着层析液在滤纸上的扩散而分离开。,实验原理:,方法与步骤,1,、秤取绿叶,剪碎,3,、研磨,2,、加入无水乙醇,4,、过滤,5,、获得含色素的滤液,6,、制备滤纸条,7,、铅笔画细的横线,8,、画滤液细线,9,、分离绿叶中的色素,捕获光能的色素,类胡萝卜素,叶绿素,胡萝卜素,叶黄素,叶绿素,a,叶绿素,b,(占1/4),(占3/4),滤纸上色带的排列顺序如何?宽窄如何?说明什么?,(,蓝绿色,),(,黄绿色,),(,橙黄色,),(,黄色,),(,1,),研磨时放入少量二氧化硅和碳酸钙的目的分,别是什么?,探究一,(,2,)滤纸条为什么要剪去两个角?,(,3,)层析时烧杯要加盖,为什么?,(,4,)为什么重复画滤液细线?,(,5,)为什么滤液细线不能触及层析液?,否则滤液细线中的色素分子将溶解在层析液中使实验失败,为了积累更多的色素,使分离后的色素带明显,防止层析液挥发,使层析液同步到达滤液细线,二氧化硅:使研磨充分,碳酸钙:防止色素被破坏,叶绿素主要吸收,_,类胡萝卜素主要吸收_,探究二:这四种色素对光的吸收有什么差别吗?,蓝紫光,蓝紫光,、,红光,(,1,)叶片呈现绿色的原因是什么?,(,2,)为什么许多植物到了秋天叶子就变黄了?,红叶是怎么回事呢?,(,3,)温室的顶棚用红色玻璃还是绿色玻璃好?,绿叶几乎不吸收绿光,把绿光反射出来呈现绿色,叶绿素不稳定,低温把叶绿素分解,使叶片呈现类胡萝卜的颜色,红叶是由叶子的花青素和胡萝卜素引起的,红色玻璃,、,1817,年 法国科学家首次从植物中分离出叶绿素。,、,1865,年 德国植物学家,萨克斯,叶绿素,集中在,叶绿体,结构中,捕获光能的色素存在于哪里呢?,探究三,叶片中的叶肉细胞,绿叶,叶肉细胞,亚显微结构模式图,叶绿体亚显微,结构模式图,(二)叶绿体的结构,外膜,内膜,类囊体,基粒,分布着色素,基质,叶绿体的作用仅仅是吸收光能吗?,水绵是常见的,淡水藻类,每条水绵由许多个结构相同的,长筒状细胞,连接而成。,水绵很明显的特点是:,叶绿体呈带状,,,螺旋,排列在细胞里。,探究四,讨论:,恩格尔曼实验在设计上有什么巧妙之处?,(,1)、用水绵作实验材料,有,细而长的带状叶绿体,,螺旋状分布在细胞中,便于观察和分析研究。,(,2)、将临时装片置于黑暗且没有空气的环境中,排除了环境中,光线和,O,2,的影响,从而确保实验能顺利进行。,(,3)、用极细的光束照射,并且用好氧菌进行检测,能准确的判断水绵,细胞中放,O,2,部位。,(,4)、进行黑暗(局部光照)与曝光的,对照实验,,从而明确实验结果完全是由光照引起的。,叶绿体是进行,光合作用的场所。,它内部的巨大膜表面上,不仅分布着许多,吸收光能的色素分子,,还有许多进行,光合作用所必需的酶。,叶绿体的功能,光合作用色素能吸收、传递和转化光能,光与光合作用,捕获光能的色素和结构,叶绿体是进行,光合作用的场所。,1,研磨绿叶时要加入碳酸钙,其目的是,( ),A,使各种色素溶解在丙酮中,B,使研磨充分,C,防止色素分子被破坏,D,加速研磨,巩固练习,2,对“叶绿体中色素的提取和分离”实验中,下列描述正确的是,( ),A,将,5g,新鲜完整的菠菜叶,放入研钵中,加入丙酮、石英砂、,CaCO,3,以后,迅速研磨,B,用毛细吸管吸取少量滤液;沿铅笔线处小心均匀地划出一条滤液细线,并连续迅速地重复划,2,3,次,C,把划好细线的滤纸条插入层析液中,并不断摇晃,以求加快色素在滤纸条上的扩散,D,色素分子是有机物,不溶于水,所以研磨过程中加入丙酮是为了溶解色素,C,D,3,分别在,I,、,II,、,III,三个研钵中加,2,克剪碎的新鲜菠菜绿叶,并按下表所示添加试剂,经研磨、过滤得到三种不同颜色的溶液,即:深绿色、黄绿色、几乎无色。,则,I,、,II,、,III,三个研钵中的溶液颜色分别是 ( ),A,几乎无色、黄绿色、深绿色,B,深绿色、几乎无色、黄绿色,C,黄绿色、深绿色、几乎无色,D,黄绿色、几乎无色、深绿色,D,4,下图所示“叶绿体中色素的提取和分离”实验的装置正确的是,( ),5,纸层析法分离叶绿体色素时,滤纸上最下端的色素名称和颜色分别是,( ),A,橙黄色的胡萝卜素,B,黄色的叶黄素,C,蓝绿素的叶绿素,a D,黄绿色的叶绿素,b,6,在圆形滤纸的中央,滴上叶绿体的色素滤液进行色素分离,会看到近似同心的四圈色素环,排在最外圈的色素是,( ),A,橙黄色的胡萝卜素,B,黄色的叶黄素,C,蓝绿素的叶绿素,a D,黄绿色的叶绿素,b,B,D,A,7,阳光通过三棱镜能显示出七种颜色的连续光谱。如果将一瓶叶绿素提取液放在光源和三棱镜之间,连续光谱中就会出现一些黑色条带,这些条带应位于,( ),A,绿光区,B,红橙光区和绿光区,C,蓝紫光区和绿光区,D,红橙光区和蓝紫光区,D,8,用下述容积相同的玻璃罩分别罩住大小、生长状况相同的天竺葵,光照相同时间后,罩内,O,2,最多的是,( ),A,绿色罩,B,黑色罩,C,无色罩,D,蓝紫色罩,C,8,分别在,A,、,B,、,C,三个研钵中加,2,克剪碎的新鲜菠菜绿叶,并按下表所示添加试剂,经研磨、过滤得到三种不同颜色的溶液,即:深绿色、黄绿色(或褐色),几乎无色。,注:“”表示加;“”表示不加。试回答:,(,1,),A,处理得到的溶液颜色是,_,,原因是,_,。,(,2,),B,处理得到的溶液颜色是,_,,原因是,_,。,(,3,),C,处理得到的溶液颜色,_,,原因是,_,。,处理,A,B,C,SiO,2,(少量),CaCO,3,(少量),95,乙醇(,10,毫升),蒸馏水(,10,毫升),光合作用:,是绿色植物通过叶绿体,利用可见光中的光能,把二氧化碳和水合成为储存能量的糖类(通常指葡萄糖),并且释放出氧气的过程。,1,、什么是光合作用?,二、光合作用的原理和应用,问题,1,:,光合作用的探究历程,1771,年:英,普里斯特利的实验,1864,年:德,萨克斯的实验,1880,年:美,恩格尔曼的实验,20,世纪,30,年代:美,鲁宾和卡门的实验,光合作用的发现,普里斯特利实验,1864,年,萨克斯,(,德,),的实验,(置于暗处几小时),思考:,目的是什么?,一半遮光,一半曝光,为了使绿叶中原有的有机物消耗殆尽,1864,年,(德)萨克斯的实验,绿色叶片中光合作用中产生了淀粉,结论,:,氧气是叶绿体产生的,;,叶绿体是光合作用的场所,返回,光合作用氧来源的探究,光反应,暗反应,划分依据,:,反应过程,是否需要光能,三、光合作用的过程,H,2,O,类囊体膜,酶,Pi,ADP,ATP,1.,光反应阶段,酶、,光、,色素、,叶绿体内的类囊体膜上,水的光解:,H,2,O H + O,2,光能,(还原剂),ATP,的合成:,ADP,Pi,能量(,光能,),ATP,酶,条件 :,场所:,物质变化:,能量变化:,光能,转变为活跃的,化学能,贮存在,ATP,中,H,水,CO,2,糖类,五碳化合物,C,5,蛋白质,脂质,CO,2,的固定,三碳化合物,2C,3,C,3,的还原,基质,多种酶,H,2,O,类囊体膜,酶,Pi,ADP,ATP,H,CO,2,糖类,五碳化合物,C,5,蛋白质,脂质,CO,2,的固定,三碳化合物,2C,3,C,3,的还原,基质,多种酶,H,ATP,2.,暗反应阶段,CO,2,的固定:,CO,2,C,5,2C,3,酶,C,3,的还原,:,ATP,H,、,ADP+Pi,条件:,场所:,物质变化:,能量变化:,叶绿体的基质中,多种酶、,ATP,中活跃的化学能,转变为糖类等,有机物中稳定的化学能,2C,3,(CH,2,O),酶,糖类,H,、,ATP,、,CO,2,光反应,暗反应,酶,酶,酶,比较,色素 酶,联 系,能量变化,物质变化,场所,条件,光,暗 反 应,光 反 应,过程,项目,需要光,色素、酶,不需要光,酶,类囊体膜上,基质中,水的光解、,ATP,的合成,CO,2,的固定;,C,3,的还原,ATP,中活,跃化学能,ATP,中活,跃化学能,光能,有机物中稳,定化学能,光反应 为 暗反应 提供,H ,和,ATP,,,暗反应 为 光反应 提供,ADP,和,Pi,。,光合作用的反应式:,6CO,2,+12H,2,O,C,6,H,12,O,6,+6,O,2,+6H,2,O,光能,叶绿体,释放的氧气来源于参加反应的水,为什么反应式的两边都有水?,释放的氧气来源于参加反应的水,四、光合作用的总反应式:,整个光合作用过程中的物质 变化和能量变化分别是什么?,物质变化:,无机物,能量变化:,光能,转变,转变,光合作用的实质:,有机物,糖类等有机物中的化学能,生理过程,比较项目,光合作用,呼吸作用,两者关系,场所,主要在绿色植物的叶绿体中进行,凡是活细胞都进行,在细胞质基质和线粒体中进行,两者不可逆,条件,在光照条件下进行,有光无光都能进行,物质转变,无机物 有机物,有机物 无机物,两者相反,能量转变,光能,ATP,中活跃的化学能 有机物中稳定的化学能,是同化作用的重要组成成分,有机物中稳定的化学能,ATP,中活跃的化学能,是异化作用的重要组成部分,联系,光合作用为呼吸作用提供了物质基础(有机物和氧气),呼吸作用为光合作用提供了能量和原料(,CO,2,),两者相互联系,五、光和作用原理应用,光,1,、光照强度:光合作用随光照强度的变化而变化。光照弱时光合作用减慢,光照逐步增强时光合作用随之加快,但是光照增强到一定程度,光合作用速度不再增加。,2,、光质不同影响光合速率,白光为复色光,光合作用能力最强。,光在生产中的应用,1,、适当提高光照强度。,2,、延长光合作用时间。,3,、增加光合作用面积,合理密植。,4,、对温室大棚用无色透明玻璃。,5,、若要降低光合作用则用有色玻璃,如用红色玻璃,则透红光吸收其他波长的光,光合能力较白光弱,但较其他单色光强。,温度及其在生产中的应用,光合作用的光反应和暗反应是酶促反应,温度直接影响酶的活性,从而影响光合速率。温度过高,还会影响植物叶片气孔开度,影响,CO,2,供应,进而影响暗反应,从而影响光合速率。,1,、适时播种。,2,、温室栽培植物时,白天适当提高温度,晚上适当降温。,3,、植物“午休”现象的原因之一。,二氧化碳浓度,二氧化碳是光合作用的原料之一。环境中二氧化碳浓度的高低明显影响光合速率。在一定范围内,植物的光合速率是随,CO,2,浓度增加而增加,但到达一定程度时再增加,CO,2,浓度,光合速率不再增加。,温室栽培植物时适当提高室内,CO,2,的浓度,如施放一定量的干冰或多施农家肥。,矿质元素,矿质元素直接或间接影响光合作用。,N,、,Mg,、,Fe,、,Mn,、,Cu,、,P,、,Cl,产生直接影响(,N,影响酶的含量,,N,、,Mg,、,Fe,、,Mn,影响叶绿素的组成或生物合成)。,K,、,P,、,B,对光合作用产生间接影响。,合理施肥,水,水分是光合作用原料之一,缺少时光合速率下降。,合理灌溉,探究环境因素对光合作用的影响,实验原理:利用,真空渗入法,排除,叶内细胞间隙的空气,充以水分,,使叶片,沉,于水中。,在光合作用过程中,植物吸收,CO,2,放出,O,2,,由于,O,2,在水中的溶解度很小,而在细胞间,积累,结果使原来下沉的叶片上浮,,根据,上浮所需的时间长短,,即能比较光合作用的强弱。,实验步骤:,打出小圆形叶片,(30,片,),:用打孔器在生长旺盛的绿叶上打出,(,直径,1cm),抽出叶片内气体:用注射器,(,内有清水、小圆形叶片,),抽出叶片内气体,(O,2,等,),小圆形叶片沉水底:将抽出内部气体的小圆形叶片放入黑暗处盛有清水的烧杯中,小圆形叶片全部沉到水底,实验流程,项目,烧杯,小圆形叶片,加富含,CO,2,的清水,光照强度,叶片浮,起数量,甲,10,片,20 mL,强,多,乙,10,片,20 mL,中,中,丙,10,片,20 mL,弱,少,实验结论:在一定范围内,随着光照强度不断增强,光合作用强度也不断增强,(,小圆形叶片中产生的,O,2,多,浮起的多,),。,不同光照强度对光合作用的影响,五、化能合成作用,硝化细菌:,2NH,3,+3O,2,2HNO,2,+2H,2,O+,能量,2HNO,2,+O,2,2HNO,3,+,能量,6CO,2,+6H,2,O C,6,H,12,O,6,+6O,2,硝化细菌,硝化细菌,色素分子,可见光,C,5,2C,3,ADP+Pi,ATP,2,H,2,O,O,2,4H,多种酶,酶,C,6,H,12,O,6,+H,2,O,CO,2,吸收,光解,能,固定,还原,酶,光反应,暗反应,光合作用的过程,小结,关系,:,相互制约,密切联系,同时进行,1.(2003,江苏,),生长旺盛的叶片,剪成,5mm,见方的小块,抽去叶内气体,做下列处理,(,如图,),,这四个处理中,沉入底部的叶片最先浮起的是,( ),C,练习,2,、(,2006,年江苏理综卷,4,题)光合作用的过程包括光反应和暗反应光反应能够为暗反应提供的物质是( ),A,H,和,ATP,B,C,5,化合物,C,H,2,O,和,O,2,、,D,O,2,和,C,3,化合物,A,3.,下 图是光合作用过程图解,请分析后回答下列问题:,图中,B,是,,,它来自于,的分解。,图中,C,是,,它被传递到叶绿体的,部位,用于,。,图中,D,是,,在叶绿体中合成,D,所需的能量来自,图中的,H,表示,,,H,为,I,提供,光,H,2,O,B,A,C,D,E+Pi,F,G,CO,2,J,H,I,2,水,H,基质,C,3,的还原,ATP,色素吸收的光能,光反应,H,和,ATP,光合作用过程中,产生,ADP,和消耗,ADP,的部位在叶绿体中依次为(,) 外膜 内膜,基质 类囊体膜,A,B,C,D,5.,与光合作用光反应有关的是( ),H,2,O ATP ADP CO,2,A. B.,C. D.,A,B,6.,下图是小球藻进行光合作用示意图,图中物质,A,与物质,B,的分子量之比是( ),C,18,O,2,A,H,2,O,CO,2,B,H,2,18,O,光照射下的小球藻,A.,:,B.,:,C.,:,D.,:,
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