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1、對于光合作用的補償點和飽和點的左右移動的分析分析光合作用是PhotosynthesisPhotosynthesis是植物、藻類利用葉綠素等光和色素和某些細菌利用其細胞本身,在可見光的照射下,將二氧化碳和水細菌為硫化氫和水轉化為有機物,并釋放出氧氣細菌釋放氫氣的生化過程.這里我們只討論植物的光合作用.光合作用分為光反響和暗反響,光反響為暗反響提供H H和 ATPATP, ,光反響和暗反響在總體來說呈現(xiàn)一個動態(tài)平衡.暗反響速率受到光反響的制約暗反應速率要加快必然需要光反響產(chǎn)生 H H 與 ATPATP 的速率跟得上,而光反響速率也會受到暗反響的影響暗反響如果變慢消耗的 H H 和 ATPATP 速

2、度就減緩,造成 H H 和 ATPATP 的堆積也會抑制光反響的進行那么當我們改變一些條件時,光合作用的相應飽和點和補償點會出現(xiàn)怎樣的變化呢?本文將重點分析這個問題.首先我們分析這幾個點的含義:1:1:光補償點:所謂光補償點是指植物在一定的光照下.光合作用吸收 CO2CO2的呼吸作用數(shù)量到達平衡狀態(tài)時的光照強度.植物在光補償點時,有機物的形成和消耗相等,不能累積干物質.當在光補償點時:此時的光照強度下,光合作用=呼吸作用也可表示為:二氧化碳的吸收量=二氧化碳的釋放量或氧氣的吸收量=氧氣的釋放量也就是說此時植物不在積累有機物.光補償點的時候,植物應該處于一個光合作用很弱的狀況下,此時二氧化碳相對

3、來說是充足的,也就是說二氧化碳此時不是限制光合作用的一個因素,那么光補償點和什么有關?應該是和植物的呼吸作用強度有關,呼吸作用越強,那么就需要適當?shù)奶嵘庹諒姸纫蕴嵘夂献饔玫乃俾蕘韺崿F(xiàn)光合作用和呼吸作用強度相等.首先我們看看光合作用的過程:CDGC 上的同延Ct力f向冗 W2:2:光飽和點:超過光補償點后,隨著光照強度增強,光合強度逐漸提升,這時光合強度就超過呼吸強度,植物體內積累干物質.但到達一定值后,再增加光照強度,光合強度卻不再增加,此即光飽和現(xiàn)象,到達光飽和時的光照強度,即光飽和點.為什么有一個光飽和點呢?此時的限制條件就是暗反響,也就是在這個點上,暗反響合成的有機物的速率已經(jīng)達到了

4、最大,而此時的光照強度下產(chǎn)生 H H 和 ATPATP 的速率剛好可以滿足暗反應對 H H 和 ATPATP 的需要,如果光照強度繼續(xù)增強,就會出現(xiàn) H H 和 ATPATP 的堆積.那么在此時我們可以看到一切影響暗反響的因素都會影響光補償點.如果暗反響所能到達的最大速率增強了,那么其消耗的 H H 和 ATPATP 的速率就會增強,那么需要更強的光照才能滿足暗反響對 H H 和 ATPATP 的需求.那么到達飽和點的光照強度也應該相應增強,應該右上移.例題:如圖為某植物在 2525 攝氏度不同光照強度下光合作用強度的曲線,如果植物光合作用和呼吸作用的最適溫度分別為 2525 攝氏度和 303

5、0 攝氏度.如果增大二氧化的濃度將溫度從 2525 攝氏度提升到 3030 攝氏度時如果圖中是陽生植物,那么改成陰生植物時a a、b b、c c 將怎樣移動?分析歸納:增大二氧化的濃度,此時暗反響所能到達的最大速度將增大,也就是說消耗 H H 和 ATATP P 的速度增大,單位時間內可以消耗的 H H 和 ATATP P 將增大,那么也就能以一個更快的速率吸收光能,此時的需要一個更強的光照才能與最大的暗反響速率實現(xiàn)同步因此此時的光飽和點 C C 往右上方移動, ,即能吸收更強的光照到達一個更大的光合作用速率.但是這里有個前提,即二氧化碳尚未到達二氧化碳飽和點,如果已經(jīng)到達二氧化碳的飽和點繼續(xù)

6、增大二氧化碳的濃度是不會使暗反響加快的,此時的光飽和點也就不會移動此時的光補償點呢,由于此時呼吸作用強度是沒有變化的,所以光補償點應該是不會移動的.: 溫度從 2525 攝氏度提升到 3030 攝氏度,此時光合作用減弱,呼吸作用增強,因此首先先補償點應該是向右移動的.那么光飽和點呢?溫度主要是影響酶的活性,主要影響的是暗反響,此時的暗反響速率減慢,暗反響所能到達的最大速率減慢,此時只需要一個較弱的光照強度就能實現(xiàn)與暗反響速率的同步了.此時將在一個較弱的光照強度下,到達飽和,并且此時的最大光合速率減慢.所以此時飽和點應該是向左下方移動.如果圖中是陽生植物,那么改成陰生植物,陰生植物常分布在光線較暗的地方,因此同陽生植物相比擬,光合作用較弱,同樣其呼吸作用也較弱,因此其補償點向左移動,飽和點向左下方移動.條件改變A 點

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