还剩26页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
影响光合作用的因素欢迎大家来到这个关于影响光合作用因素的讲座我们将深入探讨光合作用的本质、意义以及各种影响因素什么是光合作用?定义过程产物光合作用是植物利用光能将二氧化碳包括光反应和暗反应两个阶段,分别主要产物是葡萄糖,为植物提供能量和水转化为葡萄糖和氧气的过程在叶绿体的类囊体和基质中进行和碳骨架;副产物是氧气,释放到大气中光合作用的意义食物来源氧气供应为地球上大多数生物提供直接或间接产生氧气,维持大气中氧气的平衡,的食物来源支持需氧生物的生存碳循环通过固定大气中的二氧化碳,在全球碳循环中扮演关键角色光合作用的核心反应光反应1在类囊体中进行,捕获光能并产生和ATP NADPH暗反应2在基质中进行,利用光反应产物固定二氧化碳,合成糖类卡尔文循环3暗反应的主要过程,通过一系列酶促反应合成葡萄糖影响光合作用的因素概述环境因素1光、温度、浓度、水分等CO2植物内部因素2叶绿素含量、酶活性等植物特性3品种、年龄、生长阶段等光强的影响光补偿点光饱和点光合作用速率等于呼吸速率的光强度低于此点,植物无法进行光合作用速率达到最大值的光强度超过此点,光合作用速率不有效光合作用再增加光强与光合作用速率的关系低光强中光强高光强光合作用速率随光强增加而线性增加光合作用速率增加速度减缓光合作用速率达到饱和,不再增加光质的影响红光蓝光促进光合作用,有利于光合色素促进气孔开放,增加二氧化碳吸吸收收绿光对光合作用的影响较小,主要被叶片反射不同光质对光合作用的影响温度的影响低温1酶活性降低,光合作用速率减慢适宜温度2酶活性最佳,光合作用速率最高高温3酶失活,光合作用速率下降温度与光合作用的关系温度升高光合作用速率先增加最适温度光合作用速率达到最大值温度继续升高光合作用速率开始下降高温光合作用可能完全停止二氧化碳浓度的影响补偿点低浓度1CO22CO2光合作用和呼吸作用平衡的限制光合作用速率,成为限制CO2浓度因子高浓度3CO2促进光合作用,但达到饱和点后效果减弱二氧化碳浓度与光合作用的关系低浓度CO21光合作用速率随浓度增加而迅速上升CO2中等浓度CO22光合作用速率增加速度减缓高浓度CO23光合作用速率达到饱和,不再明显增加水分的影响水分充足水分不足气孔开放,有利于进入,促进光气孔关闭,吸收受限,光合作用CO2CO2合作用减弱水分过多根系缺氧,影响矿质吸收,间接抑制光合作用水分与光合作用的关系直接影响间接影响水是光合作用的原料之一,参与光解反应影响气孔开闭,调节影响叶片温度,调节叶绿体的结构影响矿质元素的吸收和运CO2的进入输,间接影响光合作用矿质营养的影响氮磷是叶绿素和光合酶的重要组成部分参与能量转移,影响光合磷酸化钾镁调节气孔开闭,影响CO2的吸收叶绿素的中心原子,直接影响光能吸收氮、磷、钾等对光合作用的作用其他环境因素的影响风盐分污染物适度风力促进气体交换,过强风力可能导致高盐环境会影响水分吸收,间接抑制光合作如SO
2、O3等会损害叶片组织,降低光合气孔关闭用效率酶活性的影响关键酶活性调节如酶,直接参与固温度、值等因素会影响酶的Rubisco CO2pH定过程活性抑制剂某些化学物质可能抑制光合酶的活性酶浓度与光合作用的关系低酶浓度适中酶浓度高酶浓度光合作用速率受限光合作用速率达到最佳光合作用速率可能不再增加叶绿素含量的影响叶绿素叶绿素a b主要负责捕获光能和进行光化学反应含量直接影响光能吸收效辅助叶绿素a吸收光能增加光谱吸收范围,提高光能利用效率率叶绿素浓度与光合作用的关系低浓度1光能吸收不足,光合作用效率低适中浓度2光能吸收充分,光合作用效率最高高浓度3可能造成自遮蔽,光合效率不再提高植物特性的影响品种年龄不同品种的光合能力存在差异叶片年龄影响光合效率生长阶段叶片结构不同生长阶段光合特性不同叶片厚度、气孔分布等影响光合效率品种、年龄等特性对光合作用的影响光合作用影响因素小结环境因素1光、温度、、水分、矿质营养等CO2生理因素2叶绿素含量、酶活性等遗传因素3品种、基因型等发育因素4年龄、生长阶段等光合作用影响因素的应用温室种植肥料管理控制光照、温度和CO2浓度,优化植合理施用氮磷钾等肥料,提高光合效物生长环境率水分管理科学灌溉,维持最佳水分状态影响光合作用的因素综合分析相互作用综合调控各因素之间存在复杂的相互作用例如,温度影响酶活性,进而在实际生产中,需要综合考虑各种因素,找到最佳平衡点这要影响CO2固定效率求我们对植物生理有深入理解结语重要性未来研究深入理解影响光合作用的因素对需要进一步探索各因素的精确作于农业生产和生态保护至关重用机制和相互关系要实际应用将研究成果应用于实践,提高作物产量和质量,应对气候变化挑战。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0