1
第四章光合作ç”?/p>
(一)填ç©?/p>
1
.绿色植物和光合细菌都能利用光能å°?/p>
合成有机物,它们都属于光å…?/p>
生物。从广义上讲,所谓光合作用,是指光养生物利用把合成有机物的过程ã€?/p>
ï¼?/p>
CO2
,光能,
CO2
ï¼?/p>
2
.光合作用本质上是一个氧化还原过程。其ä¸?/p>
是氧化剂,是
还原剂,作为
CO2
还原的氢的供体。(
CO2
ï¼?/p>
H2O
ï¼?/p>
3
ï¼?/p>
1940
å¹?/p>
S.Ruben
等发现当标记
物为
H218O
时,植物光合作用释放的O
2
�/p>
,而标记物ä¸?/p>
C18O2
时,在短期内释放
的O
2
则是
。这清楚地指出光合作用中释放的O
2
来自äº?/p>
。(
18O2
,O
2
ï¼?/p>
H2O
ï¼?/p>
4
ï¼?/p>
1939
å¹?/p>
Robert.Hill
发现在分离的叶绿体悬浮液中加入适当的电子受体,如铁æ°?/p>
化钾或草酸铁等,照光时可使水分解而释放氧气,这一现象称为,其中的电子受体
被称ä¸?/p>
。(希尔反应,希尔氧化剂ï¼?/p>
5
ï¼?/p>
1954
年美国科学家
D.I.Arnon
等在给叶ç»?/p>
体照光时发现,当向体系中供给无机磷ã€?/p>
ADP
å’?/p>
NADP
时,体系中就会有
和两种高èƒ?/p>
物质的产生。同时发现,只要供给了这两种高能物质,即使在黑暗中,叶绿体也å�?/p>
å°?/p>
转变为糖。所以这两种高能物质被称为â€?nbsp;”ã€?/p>
(ATP
ï¼?/p>
NADPH
ï¼?/p>
CO2
,同åŒ?/p>
�/p>
)6
ï¼?/p>
20
世纪初人们研究光强、温度和
CO2
浓度对光合作用影响时发现,在弱光ä¸?/p>
增加光强能提高光合速率,但当光强增加到一定值时,再增加光强则不再提高光å�?/p>
速率。这时要提高温度æˆ?/p>
CO2
浓度才能提高光合速率。用藻类进行闪光试验,发çŽ?/p>
在光能量相同的前提下闪光照射的光合效率是连续光下çš?/p>
200%
ï½?/p>
400%
。这些实验表
明光合作用可以分为需光的和不需光的
两个阶段ã€?/p>
(
光反应,暗反åº?/p>
)7
.由äº?/p>
ATP
å’?/p>
NADPH
是光能转化的产物,具有在黑暗中使光合作用å°?/p>
CO2
转变为有机物的能
力,所以被称为“”。光反应的实质在于产生â€?nbsp;”去推动暗反应的进行,而暗反应
的实质在于利用â€?nbsp;”将
转化为有机碳
(CH2O)
。(同化力,同化力,同化力,
CO2
ï¼?/p>
8
.量子产额的倒数称为,即光合作用中释æ”?/p>
1
分子氧和还原
1
分子二氧化碳所需å�?/p>
收的
�/p>
(
量子需要量,光量子æ•?/p>
)9
.类囊体膜上主要含有四类蛋白复合体,
�/p>
�/p>
�/p>
、和。由于光合作用的光反应是在类囊体膜上进行的,所以称类囊体膜ä¸?/p>
膜ã€?/p>
(PSI
复合体,
PSⅡ复合体ï¼?/p>
Cytb6/f
复合体,
ATPase
复合体,光合
)10
.反åº?/p>
中心色素分子是一种特殊性质çš?/p>
分子,它不仅能捕获光能,还具有光化学活性,èƒ?/p>
å°?/p>
能转换成能。其余的叶绿素分子和辅助色素分子一起称ä¸?/p>
色素æˆ?/p>
色素ã€?/p>
(
叶绿