植物的光合作用photosynthesis第一节光合作用的概念和意义绿色植物吸收光能,同化二氧化碳和水,制造有机物并释放氧气的过程,称为光合作用光合作用的意义1
把无机物变成有机物2
光能转变成化学能3
维持大气O2与CO2的相对平衡第二节叶绿体及其色素一、叶绿体的结构与化学成分1
叶绿体(chloroplast)结构stromagranathylakoid高等植物的叶绿体一般呈扁平的椭圆形
每个叶肉细胞约有20-200个叶绿体
每个典型的叶绿体约有40-60个基粒,每个基粒约有10-100个类囊体类囊体膜也叫光合膜(photosyntheticmembrane),因为光能的吸收、传递、转化以及电子传递和光合磷酸化等过程均在类囊体膜上进行叶绿体在细胞中能够随光照的方向与强度发生移动2
叶绿体的化学成分叶绿体含有75%的水分叶绿体间质中有一半的蛋白质是Rubisco,另外还有核糖体、DNA、RNA,以及与复制、转录和翻译有关的一些物质二、光合色素及其性质高等植物的光合色素存在于叶绿体中类囊体膜上,分为两大类:叶绿素类(chlorophylls):叶绿素a、b;类胡萝卜素类(carotenoid):β-胡萝卜素(carotene)、叶黄素(xanthophyll)1、光合色素的化学性质叶绿素分子具有双亲媒性,“头部”具有亲水性,可以和蛋白质结合
“尾部”具有亲脂性,对叶绿素分子在类囊体片层上的固定起重要作用叶绿素a呈蓝绿色叶绿素b呈黄绿色卟啉环中的镁可被H+、Cu2+、Zn2+等离子取代
H+取代后的产物为去镁叶绿素,褐色;Cu2+、Zn2+等离子取代后的产物为铜代叶绿素、锌代叶绿素等,绿色类胡萝卜素均为脂溶性的色素分子β-胡萝卜素呈橙黄色叶黄素呈鲜黄色2
光合色素的光学特性光束通过三棱镜,可分成七色连续光谱
如果把叶绿体色素溶液放在光源和分光镜之间,即可看到光谱中有些波长的光