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高一生物能量之源光與光合作用知識點總結(jié)全

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高一生物能量之源光與光合作用知識點總結(jié)全

  學(xué)生最好能夠分類整理高一生物知識點,便于復(fù)習(xí),下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼母咭簧锬芰恐垂馀c光合作用知識點總結(jié)全,希望對你有幫助。

  生物能量之源光與光合作用知識點

  一、應(yīng)牢記知識點

  1、追根溯源,絕大多數(shù)活細胞所需能量的最終源頭是太陽光能.

  2、將光能轉(zhuǎn)換成細胞能利用的化學(xué)能的是光合作用.

  3、葉綠體中的色素及吸收光譜

 ?、?、葉綠素(含量約占3/4)

 ?、佟⑷~綠素a ——藍綠色——主要吸收藍紫光和紅光

 ?、?、葉綠素b ——黃綠色——主要吸收藍紫光和紅光

 ?、?、類胡蘿卜素(含量約占1/4)

 ?、?、胡蘿卜素——橙黃色——主要吸收藍紫光

  ②、葉黃素——黃色——主要吸收藍紫光

  4、葉綠體中色素的提取和分離

 ?、?、提取方法:丙酮做溶劑.

  ⑵、碳酸鈣的作用:防止研磨過程中破壞色素.

 ?、恰⒍趸枳饔茫菏寡心ジ浞?

 ?、?、分離方法:紙層析法

 ?、伞游鲆海?0份石油醚 :2份酒精 :1份丙酮混合

 ?、省游鼋Y(jié)果:從上到下——胡黃ab

 ?、?、濾液細線要求:細、均勻、直

 ?、?、層析要求:層析液不能沒及濾液細線.

  5、葉綠體中光和色素的分布——葉綠體類囊體薄膜上

  6、光合作用場所——葉綠體

  葉綠體是光合作用的場所;

  葉綠體基粒類囊體膜上,分布著與光化作用有關(guān)的色素和酶.

  7、光合作用概念:

  是指綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉(zhuǎn)化成儲存能量的有機物,并且釋放出氧氣的過程.

  8、光合作用反應(yīng)式:

  光能

  CO2 + H2O ——→ (CH2O)+ O2

  葉綠體

  光能

  6CO2 + 12H2O ——→C6H12O6 + 6H2O + 6O2

  葉綠體

  9、1771年,英國科學(xué)家普利斯特利(J .Priestly,1773—1804)實驗證實:植物能更新空氣.

  10、荷蘭科學(xué)家英格豪斯(J .Ingen – housz)發(fā)現(xiàn):只有在陽光照射下,只有綠葉才能更新空氣.

  11、1785年明確了:綠葉在光下吸收二氧化碳,釋放氧氣.

  12、1845年,各國科學(xué)家梅耶(R .Mayer)指出:植物進行光合作用時,把光能轉(zhuǎn)換成化學(xué)能儲存起來.

  13、1864年,德國科學(xué)家薩克斯(J .von .Sachs,1832——1897)實驗證明:光合作用產(chǎn)生淀粉.

 ?、?、饑餓處理——將綠葉置于暗處數(shù)小時,耗盡其營養(yǎng).

 ?、啤⒄诠馓幚?mdash;—綠葉一半遮光,一半不遮光.

 ?、?、光照數(shù)小時——將綠葉放在光下,使之能進行光合作用.

 ?、?、碘蒸汽處理——遮光的一半無顏色變化,暴光的一側(cè)邊藍綠色.

  14、1939年,美國科學(xué)家魯賓(S .Ruben)卡門(M .Kamen)同位素標(biāo)記法實驗證明:光合作用釋放的氧氣來自水.

 ?、?、同位素標(biāo)記法三要點:

  ①、用途:指用放射性同位素追蹤物質(zhì)的運行和變化規(guī)律.

 ?、?、方法:放射性同位素能發(fā)出射線,可以用儀器檢測到.

 ?、?、特點:放射性同位素標(biāo)記的化合物化學(xué)性質(zhì)不改變,不影響細胞的代謝.

 ?、啤⒂?8O標(biāo)記H2O和CO2,得到H218O和C18O2.

 ?、恰⒅参锓殖蓛山M,一組提供H218O,另一組提供C18O2.

 ?、取⒃谄渌麠l件都相同的情況下,分別檢測植物釋放的O2.

 ?、伞⒔Y(jié)果,只有提供H218O時,植物釋放出18O2.

  15、卡爾文循環(huán)——卡爾文(M .Calvin,1911——)實驗

  ⑴、用14C標(biāo)記CO2得14CO2

 ?、?、向小球藻提供14CO2,追蹤光和作用過程中C的運動途徑.

  14CO2 —→14C3—→14C6H12O6

 ?、?、結(jié)論:

  16、光合作用過程

 ?、?、光合作用包括:光反應(yīng)、暗反應(yīng)兩個階段.

  ⑵、光反應(yīng):

 ?、?、特點:指光合作用第一階段,必須有光才能進行.

 ?、?、主要反應(yīng):色素分子吸收光能;分解水,產(chǎn)生[ H ]和氧氣;生成ATP.

 ?、?、場所:葉綠體基粒囊狀膜上.

  ④、能量變化:光能轉(zhuǎn)變成ATP中活躍化學(xué)能.

 ?、恰捣磻?yīng)

 ?、?、特點:指光合作用第二階段,有光無光都能進行.

 ?、?、主要反應(yīng):固定二氧化碳生成三碳化合物;[ H ]做還原劑,ATP提供能量,

  還原三碳化合物,生成有機物和水.

  ③、場所:葉綠體基質(zhì)中.

 ?、堋⒛芰孔兓夯钴S化學(xué)能轉(zhuǎn)變成有機物中穩(wěn)定化學(xué)能.

 ?、取⑦^程圖(P-103圖5-15)

  二、應(yīng)會知識點

  1、光合作用中色素的吸收峰(P-99圖5-10)

  2、葉綠體結(jié)構(gòu)(P-99圖5-11)

  ⑴、具有內(nèi)外雙層膜

 ?、啤⒕哂谢?/p>

 ?、?、二氧化硅作用:使研磨更充分。

  3、化能合成作用

 ?、?、概念:指利用環(huán)境中某些無機物氧化時釋放的能量,將二氧化碳和水制造成儲存能量的有機物的合成作用.

 ?、?、典型生物:硝化細菌、鐵細菌、瘤細菌等。

 ?、?、硝化細菌:原核生物,能利用環(huán)境中氨(NH3)氧化生成亞硝酸(HNO2)或硝酸(HNO3)釋放的化學(xué)能,將二氧化碳和水合成為糖類。

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