网上有关“生物光合作用知识点总结大题”话题很是火热,小编也是针对生物光合作用知识点总结大题寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

光照14小时,光合作用吸收CO2为44毫克*14=616毫克每100平方厘米叶,在黑暗中一昼夜呼吸作用产生CO2为6.6毫克*24=158.4毫克每100平方厘米叶,CO2的净吸收量为616-158.4=457.6毫克每100平方厘米叶,则积累葡萄糖的量为180*457.6/264=312毫克每100平方厘米叶,所以每25平方厘米叶片葡萄糖积累量为312/4=78毫克每25平方厘米叶。

 1、光合作用概念:

 绿色植物利用光提供的能量,在叶绿体中合成了淀粉等有机物,并且把光能转变成化学能,储存在有机物中,这个过程叫光合作用。

 2、光合作用实质:

 绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物(如淀粉),并且释放出氧气的过程。

 3、光合作用意义:

 绿色植物通过光合作用制造的有机物,不仅满足了自身生长、发育、繁殖的需要,而且为生物圈中的其他生物提供了基本的食物来源、氧气来源、能量来源。

 4、绿色植物对有机物的利用:

 用来构建之物体;为植物的生命活动提供能量。

 5、呼吸作用的概念:

 细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要,这个过程叫呼吸作用。

 6、呼吸作用意义:

 呼吸作用释放出来的能量,一部分是植物进行各项生命活动(如:细胞分裂、吸收无机盐、运输有机物等)不可缺少的'动力,一部分转变成热散发出去。

 总结:光合作用给植物提供能量,让绿色植物生存下来。植物通过它制造呼吸,以供氧气来维持生命。

 高一生物光合作用知识

 光和光合作用

 一、 捕获光能的色素

 叶绿体中的色素有4种,他们可以归纳为两大类:

 叶绿素(约占3/4):叶绿素a(蓝绿色) 叶绿素b(黄绿色)

 类胡萝卜素(约占1/4):胡萝卜素(橙**) 叶黄素(**)

 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。白光下光合作用最强,其次是红光和蓝紫光,绿光下最弱。因为叶绿素对绿光吸收最少,绿光被反射出来,所以叶片呈绿色。

 二、实验——绿叶中色素的提取和分离

 1 实验原理:绿叶中的色素都能溶解在层析液(有机溶剂如无水乙醇和丙酮)中,且他们在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,绿叶中的色素随着层析液在滤纸上的扩散而分离开。

 2 方法步骤中需要注意的问题:(步骤要记准确)

 (1)研磨时加入二氧化硅和碳酸钙的作用是什么?二氧化硅有助于研磨得充分,碳酸钙可防止研磨中的色素被破坏。(3)滤纸上的滤液细线为什么不能触及层析液?防止细线中的色素被层析液溶解。(4)滤纸条上有几条不同颜色的色带?其排序怎样?宽窄如何?有四条色带,自上而下依次是橙**的胡萝卜素,**的叶黄素,蓝绿色的叶绿素a,黄绿色的叶绿素b。最宽的是叶绿素a,最窄的是胡萝卜素。

 三、捕获光能的结构——叶绿体

 结构:外膜,内膜,基质,基粒(由类囊体构成)。与光合作用有关的酶分布于基粒的类囊体及基质中。光合作用色素分布于类囊体的薄膜上。吸收光能的四种色素和光合作用有关的酶,就分布在类囊体的薄膜上。类囊体在基粒上。

 叶绿体是进行光合作用的场所。它内部的巨大膜表面上,不仅分布着许多吸收光能的色素分子,还有许多进行光合作用所必须的酶。

 四、光合作用的原理

 1、光合作用的探究历程:光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。

 植物更新空气。

 植物进行光合作用时,把光能转化成化学能储存起来。

 光合作用的产物除氧气外还有淀粉。

 光合作用释放的氧气来自水。(同位素标记法)

 CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中的碳的途径,这一途径称为卡尔文循环。

 暗反应中,ATP中活跃的化学能转化为(CH2O)中稳定的化学能

 联系:光反应为暗反应提供ATP和[H],暗反应为光反应提供合成ATP的原料ADP和Pi

 五、影响光合作用的因素及在生产实践中的应用

 (1)光对光合作用的影响

 ①光的波长

 叶绿体中色素的'吸收光波主要在红光和蓝紫光。

 ②光照强度

 植物的光合作用强度在一定范围内随着光照强度的增加而增加,但光照强度达到一定时,光合作用的强度不再随着光照强度的增加而增加

 ③光照时间

 光照时间长,光合作用时间长,有利于植物的生长发育。

 (2)温度

 温度低,光合速率低。随着温度升高,光合速率加快,温度过高时会影响酶的活性,光合速率降低。

 生产上白天升温,增强光合作用,晚上降低室温,抑制呼吸作用,以积累有机物。

 (3)CO2浓度

 在一定范围内,植物光合作用强度随着CO2浓度的增加而增加,但达到一定浓度后,光合作用强度不再增加。

 生产上使田间通风良好,供应充足的CO2

 (4)水分的供应当植物叶片缺水时,气孔会关闭,减少水分的散失,同时影响CO2进入叶内,暗反应受阻,光合作用下降。

 生产上应适时灌溉,保证植物生长所需要的水分。

 六、化能合成作用

 概念:自然界中少数种类的细菌,虽然细胞内没有叶绿素,不能进行光合作用,但是能够利用体外环境中的某些无机物氧化时所释放的能量来制造有机物,这种合成作用,叫做化能合成作用,这些细菌也属于自养生物。

 如:硝化细菌,不能利用光能,但能将土壤中的NH3氧化成HNO2,进而将HNO2氧化成HNO3。硝化细菌能利用这两个化学反应中释放出来的化学能,将CO2和水合成为糖类,这些糖类可供硝化细菌维持自身的生命活动.

 举例:硝化细菌、硫细菌、铁细菌、氢细菌

 自养型生物:绿色植物、光合细菌、化能合成性细菌

 异养型生物:动物、人、大多数细菌、真菌

关于“生物光合作用知识点总结大题”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!