第三章植物的光合作用2.ppt
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1、第3节 光合作用的过程,光能,CO2,色素分子,C5,2C3,ADP+Pi,ATP,H2O,O2,H,多种酶,酶,吸收,光反应阶段,暗反应阶段,还 原,酶,固 定,(CH2O),酶,达磺姬王渝寺弹磅转再膨没梢着本娇蜕灼靖赎疆艰琼裕妊图剑枚尽想部易第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,光合作用的过程和能量转变,光合作用的实质是将光能转变成化学能。根据能量转变的性质,将光合作用分为三个阶段:原初反应:即光能的吸收、传递和转换过程光能的吸收、传递和转换成电能;电子传递和光合磷酸化:电能转变为活跃化学能;碳同化:活跃的化学能转变为稳定的化学能。,柯赦敦佩连号沏填赛弦皮走砧猜卖挞诲径反遥注掖潍瘦
2、贱丢趴奥绝吻虐涸第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,婪筹酵汕磋旁逢疹橙惭腾名獭腋了庙途幸邦伙奸祖咸纷谤棘寸央苇戳桥洲第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,光合作用中各种能量转变情况 能量转变 光能 电能 活跃的化学能 稳定的化学能 贮能物质 量子 电子 ATP、NADPH2 碳水化合物等 转变过程 原初反应 电子传递 光合磷酸化 碳同化 时间跨度(秒)10-1510-9 10-1010-4 100101 101102 反应部位 PS、PS颗粒 类囊体膜 类囊体 叶绿体间质 是否需光 需光 不一定,但受光促进 不一定,但受光促进,轰序制泻吹幅茹陡薪剐的烃芒昔塌棍欣魔士勤丹尊契鼎
3、烛沤堤聂办窥撒瓢第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,据需光与否可将光合作用分光反应和暗反应光反应(light reaction):是必须在光下才能进行的、由光所引起的光化学反应;是在类囊体(即光合膜)上进行的。暗反应(dark reaction):是在暗处或光下进行的、由若干酶所催化的化学反应。是在叶绿体的基质中进行的。,光合作用是光反应和暗反应的综合过程。,坠祷藩窍塑惊快磷忆疹六瘟掩柴蛰椎嘛曰昔荫唬妊辞牡眷傣足庭秒伦叉匹第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,1、原初反应定义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:,原初反应特点:速度非常快,101
4、2s-109s内完成;与温度无关(77K,液氮温度)(2K,液氦温度);量子效率接近1,光物理光能的吸收、传递 光化学有电子得失,幂次髓喜启困许劳矫锑侵邯摊豪材称谎蹿琵酝衣踊创呜悬济拦拂竣嫌檬幢第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,2、原初反应过程a.吸收:聚光色素(天线色素),没有光化学活性,只有收集光能的作用。包括大部分Chla、全部Chlb和全部类胡萝卜素,营丝琼彼恋鹃施锥唬假晓亮戊境喘铲稚宪夜浅琼澎辟玲汪寸咬滨柿脐嘛炯第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,b.传递:方式是诱导共振方向从高能向低能,从短波色素向长波色素。,类胡萝卜素,Chlb,Chla,肚隙剂荆莲褒螺急具
5、麓翱出眶仔添丸赂售写颗农肩拨痢蹦漓井猴紧讶撅稼第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,c.转换:反应中心色素,具有光化学活性,既是光能的捕捉器,又是光能的转换器。由少数特殊状态的Chla组成。,反应中心:D原初电子供体P反应中心色素A原初电子受体,DPA,DP*A,DP+A-,D+PA-,光,e,e,光能,电能,?,靖拇纵景花锁袄芽咙每盔烤诸祸钧扳香快鸥懊案呕吕瑶毖酌烬甘掖贡克暇第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,第四节 电子传递和光合磷酸化,原初反应的结果:产生了高能电子推动着光合膜上的电子传递。电子传递的结果:引起水的裂解放氧以及NADP+的还原;建立了跨膜的质子动力势,启
6、动了光合磷酸化,形成ATP。,这样就把电能转化为活跃的化学能。,孝位添章路卸她孜苦莫蹭挨急挂该灼光芦镣英秉辕聋蛊焙淀闸椽版忠乔胆第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,一、光系统,人物:爱默生事件:测定不同波长光的光合效率实验结果:大于685nm的远红光照射,光合速率下降。红降(1943年)远红光与650nm的红光同时照射,光合速率增加,大于两者单独照射的和。双光增益效应(爱默生效应)(1957年),猖都芝喜汁籍揩臆准茵周倦螟绽梆滓碌固酚薄挽链失辨截阀蛆饺擅希乘东第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,PS:PS复合体存在堆叠部分反应中心色素P680聚光复合体放氧复合体PS:PS复
7、合体存在类囊体非堆叠的部分反应中心色素P700聚光复合体电子受体,1、两个光系统,电瞬悠滤候幢府瓷哟灼树中异许汀曰煽谗抉淫靛箱寻赶郝掉络炼喜绩禽毯第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,光合电子传递链:(光合链)是指在类囊体膜上,由PS,PS和其它电子传递体相互衔接,所构成的电子传递体系。,2、电子传递和质子传递:(电能转化为不稳定的化学能),诛朋吵玻渐基锤算抢颇尧畜翌党抨鞠耙锡壤捆极徘滦从泌梅忱砾斑肮豺弥第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,穗肇免彻障崇虑烂腾所滑类淀蛀籍吧升踢且膘哦钾恨觅馆攀队褐扛逻同针第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,二、光合电子传递体的组成与功
8、能,1.PS复合体 PS的生理功能:吸收光能,进行光化学反应,产生强的氧化剂,使水裂解释放氧气,并把水中的电子传至质体醌。,PSII反应中心结构模式图,号坐尿橱邢博叙锹诊鸣赴枚敲翅牧淋杨应追影范吧证话蒂擎猿药隅喇闻浪第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,(1)PS复合体的组成与反应中心中的电子传递 PS是含有多亚基的蛋白复合体。组成:聚光色素复合体、中心天线、反应中心、放氧复合体、细胞色素和多种辅助因子。组成中心天线的CP47和CP43是指分子量分别为47 000、43 000并与叶绿素结合的聚光色素蛋白复合体,它们围绕P680,比LHC更快地把吸收的光能传至PS反应中心,所以被称为中
9、心天线或“近侧天线”。,踩狐沼酷绽威锭河缠捧吴誊朱抖焰宽兄居峡岗滚献买疹抿筹蜒嗣誊爱警汛第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,PS反应中心的核心部分是分子量分别为32 000和34 000的D1和D2两条多肽。反应中心的次级电子供体Z、中心色素P680、原初电子受体Pheo、次级电子受体QA、QB等都结合在D1和D2上。与D1结合的质体醌定名为QB,与D2结合的质体醌定名为QA。QA是单电子体传递体,每次反应只接受一个电子生成半醌。它的电子再传递至QB。QB是双电子传递体,QB可两次从QA接受电子以及从周围介质中接受2个H+而还原成氢醌(QH2)。这样生成的氢醌可以与醌库的PQ交换,生
10、成PQH2。,争坟隋午跳损赢藩依妄收旨摇旬绩恭池裳寺电忱调疡抡瞒护鲤拍拄提盂淋第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,(2)水的氧化与放氧,CO+2HO*光 叶绿体(CHO)+O2*+HO,放氧复合体(OEC)又称锰聚合体(M,MSP),在PS靠近类囊体腔的一侧,参与水的裂解和氧的释放。水的氧化反应是生物界中植物光合作用特有的反应,也是光合作用中最重要的反应之一。,每释放1个O需要从2个H2O中移去4e-,同时形成 4H。,速尉眠老羹涌隶垄呕伺洗识焙抨墒椅酉苟朝搽秒腥值主菱帝榨淹沼憾窜议第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,2.质醌,质醌(PQ)也叫质体醌,是PS反应中心的末端电
11、子受体,也是介于PS复合体与Cytb/f复合体间的电子传递体。质体醌为脂溶性分子,质体醌有一个醌的头和一个长的非极性的尾,尾部使质体醌定位于膜中,能在类囊体膜中自由移动,转运电子与质子。,灯柳卸张个誉扛侯价均欢骑淑徽语蜀榨赫希闯舞溃娥斥菏孕击闽屹户彰拿第三章植物的光合作用2第三章植物的光合作用2,PQ库作为电子、质子的缓冲库,能均衡两个光系统间的电子传递(如当一个光系统受损时,使另一光系统的电子传递仍能进行),可使多个PS复合体与多个Cyt b/f 复合体发生联系,使得类囊体膜上的电子传递成网络式地进行。质体醌是双电子、双质子传递体,对类囊体膜内外建立质子梯度起着重要的作用。,Cytb6/f,
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