高三生物课件生物多样性及其保护1高三生物课件

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资源描述

生物的营养叶绿体光能量?场所?叶绿体中为何能进行光合作用?—光合作用CO2+2H2O*反应式光能叶绿体思考:产物中其它氧原子、碳原子和氢原子的来源?(CH2O)+H2O+O2*基粒片层基粒基质酶光有这些结构还不足以进行光合作用,还缺什么呢?双层膜结构原来基粒片层薄膜上具有色素系统能吸收阳光叶绿素a叶绿素b叶黄素胡萝卜素叶绿素a光合作用ADPeeeH2OeO2H+ATPNADPPADPNADPHNADP(CHO2)C5C3CO2CO2C3H+`P片层结构基质中叶绿素a光反应暗反应H2OO2光反应ATPNADPH叶绿体太阳光能由谁、在那个部位被吸收?水分子经过光反应后发生了什么变化?形成ATP分子的能量来自哪里?生成的氧气到哪里去了?生成NADPH的氢离子、电子和能量从哪里来?叶绿素a分子发生了什么变化?光反应与暗反应的关系光反应暗反应ATPNADPHADPNADP条件物质变化能量变化总反应式实质叶绿体基粒片层结构薄膜上叶绿体基质中(1)水的光解ADP+Pi+能量ATP2H2OO2+4H++4e¯NADP+H++e¯NADPHCO2+C52C3C3(CH2O)C3C5(2)ATP形成酶(3)NADPH形成(1)CO2的固定酶(2)C3的还原酶ATP,NADPH(3)C5的再生成酶光,叶绿素等色素,酶许多有关的酶ATP和NADPH的化学能转变成(CH2O)中的化学能光反应为暗反应提供能量和还原剂(ATP和NADPH),暗反应为光反应补充ADP,Pi和NADPCO2+2H2O*(CH2O)+H2O+O2*把无机物转变成有机物,同时把光能转变成化学能储存在有机物中光能叶绿体反应部位光能转变成ATP和NADPH中的化学能联系

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