光合作用反应式初一生物 光合作用反应式 光合作用总反应式( 二 )


③应用:温室生产中,适当增强光照强度,以提高光合速率,使作物增产;
阴生植物的光补偿点和光饱和点都较阳生植物低,间作套种农作物,可合理利用光能 。
(2)CO2的浓度(如图2)
①原理:影响暗反应阶段C3的生成 。
②分析P点后的限制因素
内因:酶的数量和活性(外因:温度、光照强度)
③应用:在农业生产上可以通过“正其行,通其风”,增施农家肥等增大CO2浓度,提高光合速率 。
(3)温度:通过影响酶的活性而影响光合作用(如图3) 。
应用:温室栽培植物时,白天调到光合作用最适温度,以提高光合速率;晚上适当降低温室内温度,以降低细胞呼吸速率,保证植物有机物的积累 。
(4)水分和矿物质元素
①原理:水既是光合作用的原料,又是体内各种化学反应的介质,如植物缺水导致萎蔫,使光合速率下降 。另外,水分还能影响气孔的开闭,间接影响CO2进入植物体内 。
矿质元素通过影响与光合作用有关的化合物的合成,对光合作用产生直接或间接的影响 。如镁可以影响叶绿素的合成从而影响光反应 。
②曲线

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③应用:农业生产中,可根据作物的生长规律,合理灌溉和施肥 。
(5) 多因素对光合作用的影响

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五、光合与呼吸的综合分析
1、光合作用与呼吸作用的过程比较

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物质名称:b:O2,c:ATP,d:ADP,e:NADPH([H]),f:C5,g:CO2,h:C3 。
生理过程及场所

2、光合作用与呼吸作用物质和能量转移分析
(1)光合作用和有氧呼吸中各种元素的去向
C:CO2暗反应(――→)有机物呼吸Ⅰ(――→)丙酮酸呼吸Ⅱ(――→)CO2
H:H2O光反应(――→)[H]暗反应(――→)(CH2O)有氧呼吸Ⅰ、Ⅱ(―――――→)[H]有氧呼吸Ⅲ(――――→)H2O
O:H2O光反应(――→)O2有氧呼吸Ⅲ(――――→)H2O有氧呼吸Ⅱ(――――→)CO2暗反应(――→)有机物
(2)光合作用与有氧呼吸中[H]和ATP的来源、去路
(3)光合作用与有氧呼吸中的能量转化

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3、光合作用与呼吸作用

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(1)内在关系
①细胞呼吸速率:植物非绿色组织(如苹果果肉细胞)或绿色组织在黑暗条件下测得的值——单位时间内一定量组织的CO2释放量或O2吸收量 。
②净光合速率:植物绿色组织在有光条件下测得的值——单位时间内一定量叶面积所吸收的CO2量或释放的O2量 。
③真正光合速率=净光合速率+细胞呼吸速率 。
曲线

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(2)判定方法
根据关键词判定
4、光合作用与细胞呼吸曲线中的“关键点”移动

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(1)细胞呼吸对应点(A点)的移动:细胞呼吸增强,A点下移;细胞呼吸减弱,A点上移 。
(2)补偿点(B点)的移动
①细胞呼吸速率增加,其他条件不变时,CO2(或光)补偿点应右移,反之左移 。
②细胞呼吸速率基本不变,相关条件的改变使光合速率下降时,CO2(或光)补偿点应右移,反之左移 。
(3)饱和点(C点)和D点的移动:相关条件的改变(如增大光照强度或增大CO2浓度)使光合速率增大时,C点右移,D点上移的同时右移;反之,移动方向相反 。
5、植物光合作用和细胞呼吸的日变化曲线分析
(1)自然环境中一昼夜植物CO2吸收或释放速率的变化曲线

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a点:凌晨,温度降低,细胞呼吸减弱,CO2释放减少 。
b点:有微弱光照,植物开始进行光合作用 。