《光合作用讲》PPT课件.ppt
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1、光合作用,一、光合作用(photosynthesis)概念,CO+2HA 光 光养生物(CHO)+2A+HO(4)H2A代表一种还原剂,可以是HO、H2S、有机酸等。,CO+2HO*光 绿色植物(CHO)+O2*+HO(2),CO+HO 光 绿色植物(CHO)O(1),绿色植物 利用光能把CO和水合成有机物,同时释放氧气的过程。,光养生物 利用光能把CO合成有机物的过程。,CO+2HS 光 光合硫细菌(CHO)+2S+HO(3),光合细菌 利用光能,以某些无机物或有机物作供氢体,把CO合成有机物的过程。,比较绿色植物和光合细菌的光合方程式,得出光合作用的通式:,二、光合色素1、光合色素的种类
2、光合色素:指植物体内含有的具有吸收光能并将其用于光合作用的色素。1)叶绿素:主要有叶绿素a(呈蓝绿色)和叶绿 素b(呈黄绿色)2)类胡萝卜素:主要有胡萝卜素(多为-型,呈橙黄色)和叶黄素(黄色)3)藻胆素:蓝藻、红藻等藻类进行光合作用的 主要色素,常与蛋白质结合为藻胆蛋白。,2、光合色素的含量及分布1)叶肉细胞中色素含量 A)叶绿素和类胡萝卜素的分子比例 约为3:1 B)chla与chlb的分子比例也约为3:1 C)叶黄素与胡萝卜素约为2:1,2)叶绿体中的分布 光合色素都包埋在类囊体膜中,以非共价键与蛋白质结合在一起。各色素分子间的距离和取向较固定,使得能量传递或电子传递可有效地进行。,光合
3、色素吸收光的实质:色素分子中的一个电子得到光子中的能量,从基态进入激发态,成为高能电子。,激发态的叶绿素分子在能级降低时以热的形式释放能量。如叶绿素分子从第一单线态降至基态或三线态,以及从三线态回至基态时的放热:,放热,3.荧光现象,叶绿素溶液在透射光下呈绿色,反射光下呈红色,这种现象称为荧光现象。本质:从第一单线态到基态所发射的光,fluorescence of chlorophyll,4.磷光现象,除去光源后,叶绿素还能继续辐射出及微弱的红光,称为磷光。本质:三线态回到基态时所产生的光,寿命(10-2s)比荧光要长(10-8-10-9s),三、光合作用的机理,光合作用的实质是将光能转变成化
4、学能。,光合作用机理,(一)光能的吸收(光能 电能)(1)原初反应 概念:光合作用的第一步,包括光能的吸收、传递与转化为电能的过程。包括:光物理光能的吸收、传递 光化学有电子得失,?,原初反应特点 1.速度非常快,可在皮秒(ps,1012s)与纳秒(ns,109s)内完成;2.与温度无关,可在196(77K,液氮温度)或271(2K,液氦温度)下进行;3.能量传递效率高,由于速度快,散失的能量少,所以其量子效率接近1。,反应中心色素:少数特殊状态的叶绿素a分子,它具有光化学活性,是光能的“捕捉器”、“转换器”。聚光色素(天线色素):没有光化学活性,只有收集光能的作用,包括大部分叶绿素a分子和全
5、部叶绿素b分子、胡萝卜素、叶黄素。,概念,原初反应过程,原初电子供体:D 最终电子供体:水 原初电子受体:A 最终电子受体:NADP 反应中心色素分子:P,(2)光系统(photosystem),A:光系统(PS)作用中心色素为P700,P700被激发后,把电子供给Fd(铁氧还蛋白)。B:光系统(PS)作用中心色素为P680,P680被激发后,把电子供给Pheo(去镁叶绿素),并水裂解放氧。,(二)光合电子传递链,指定位在类囊体膜上的,由多个电子传递体组成的电子传递的总轨道。现在较为公认的是由希尔(1960)等人提出并经后人修正与补充的“Z”方案,即电子传递是在两个光系统串联配合下完成的,电子
6、传递体按氧化还原电位高低排列,使电子传递链呈侧写的“Z”形。,1.PS,(1)组成:核心复合体 PS捕光色素复合体 放氧复合体(oxgen evolving complex,OEC)(2)主要功能:a:氧化水分子释放质子到类囊体腔内,在类囊体内膜上完成 b:还原质体醌,在类囊体膜外侧进行。原初电子供体:Tyr(酪氨酸残基)原初电子受体:pheo(去镁叶绿素),水的氧化与放氧,.质醌,质体醌是双电子、双质子传递体,.Cytbf复合体,质蓝素,PS复合体,铁氧还蛋白和铁氧还蛋白-NADP还原酶,2.质体醌 Pheo把电子传给一种特殊的质体醌QA,QA进一步被还原成QB,与基质的质子结合,形成还原质
7、体醌PQH2。当PQH2转变为PQ时。质子会被释放到类囊体腔内,有利于ATP的形成。,3.Cytb6f复合体:由Cytf,Cytb6,Fe-S(铁硫中心)组成复合体。4.质体蓝素(PC):含铜蛋白质,.Cytbf复合体,质蓝素,PQ穿梭(循环),Cytb6f可能不把电子传给PC,而传给PQ,PQ又从基质中接受质子,成为PQH2。,PS复合体,铁氧还蛋白和铁氧还蛋白-NADP还原酶,5.PSI:作用中心:P700 组成 原初电子供体:PC(质体蓝素)原初电子受体:Fd(铁氧还蛋白)Fd负责将电子供给NADP+,生成NADPH,(三)光合磷酸化,叶绿体在光下发生的由ADP与Pi合成ATP的反应称为
8、光合磷酸化。分为两种方式:非循环光合磷酸化和循环光合磷酸化,1)非循环式光合磷酸化:PS所产生的电子经过一系列的传递,在细胞色素复合体上引起ATP的形成,继而将电子传至PS,提高能位,最后用去还原NADP+。这样,电子经PS传出后不再返回。,2)循环式光合磷酸化:从PS产生的电子,经过Fd和Cytb6等后,引起了ATP的形成,降低能位,又经PC回到原来的起点P700,形成闭合回路。伴随形成腔内外H+浓度差,引起ATP的形成,不放氧,无NADP+还原反应。,光合磷酸化的机理-P.Mitchel的化学渗透学说 光合电子传递所产生的膜内外电位差和质子浓度差即为光合磷酸化的动力。H+有沿着浓度梯度返回
9、膜外的趋势,当H+通过ATP合酶返回膜外时,ATP合酶催化下,ADPPiATP。ATP和NADPH在暗反应中同化CO2。,化学渗透假说(chemiosmotic hypothesis),化学渗透学说,A)光反应靠光发动,它包括原初反应、电子传递和光合磷酸化等步骤。B)经原初反应,完成对光能的吸收、传递,并将之转化为电能。C)电子传递和光合磷酸化通过两个光系统的一系列光化学反应,把水光解成质子(H+)和电子,同时放出氧,质子H+与细胞中NADP+结合形成NADPH;同时,在电子传递过程中,其携带的能量使细胞中的ADP与无机磷酸结合形成ATP。D)有了ATP和NADPH,叶绿体便可在暗反应中同化二
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