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文檔簡介

4.1物質(zhì)跨膜運(yùn)輸?shù)膶?shí)例第四章

細(xì)胞的物質(zhì)輸入和輸出

第一節(jié)

物質(zhì)跨膜運(yùn)輸?shù)膶?shí)例一、應(yīng)牢記知識點(diǎn)1、滲透作用(1)滲透作用:指水分子(或其他溶劑分子)通過半透膜的擴(kuò)散。(2)發(fā)生滲透作用的條件:一是具有半透膜,二是半透膜兩側(cè)具有濃度差。2、細(xì)胞的吸水和失水

⑴、當(dāng)外界溶液的濃度低于細(xì)胞內(nèi)溶液的濃度,細(xì)胞吸收水分膨脹。

⑵、當(dāng)外界溶液的濃度高于細(xì)胞內(nèi)溶液的濃度,細(xì)胞失去水分皺縮。

⑶、當(dāng)外界溶液的濃度等于細(xì)胞內(nèi)溶液的濃度,水分進(jìn)出細(xì)胞處于動(dòng)態(tài)平衡。3、細(xì)胞內(nèi)的液體環(huán)境:主要指液泡里面的細(xì)胞液。4、原生質(zhì)層:指細(xì)胞膜和液泡膜以及這兩層膜之間的細(xì)胞質(zhì)。

⑴、細(xì)胞核在原生質(zhì)層內(nèi)(P—61圖4—2)

⑵、原生質(zhì)層:可以被看作是一層半透膜。5、植物細(xì)胞的質(zhì)壁分離與質(zhì)壁分離復(fù)原

⑴、植物細(xì)胞的原生質(zhì)層相當(dāng)于一層半透膜。

⑵、當(dāng)細(xì)胞液的濃度小于外界溶液的濃度時(shí),細(xì)胞液中的水分透過原生質(zhì)層進(jìn)入外界溶液,原生質(zhì)層與細(xì)胞壁分離——質(zhì)壁分離。

⑶、發(fā)生了質(zhì)壁分離的細(xì)胞的細(xì)胞液濃度大于細(xì)胞外液濃度時(shí),外界溶液中的水分透過原生質(zhì)層進(jìn)入細(xì)胞液,原生質(zhì)層逐漸膨脹恢復(fù)原態(tài)——質(zhì)壁分離復(fù)原。6、植物細(xì)胞質(zhì)壁分離的原因

⑴、直接原因(外因):外界溶液濃度>細(xì)胞液濃度(細(xì)胞失水)。

⑵、根本原因(內(nèi)因):原生質(zhì)層的伸縮性大于細(xì)胞壁的伸縮性。7、細(xì)胞膜和其他生物膜都是選擇透過性膜

8、質(zhì)壁分離產(chǎn)生的條件:(1)活的成熟的植物細(xì)胞(2)外界溶液濃度大于細(xì)胞液濃度5、植物吸水方式有兩種:(1)吸脹作用(未形成液泡)如:干種子、根尖分生區(qū)(2)滲透作用(形成液泡)6.質(zhì)壁分離的應(yīng)用鑒定植物細(xì)胞的死活;證明細(xì)胞膜的存在;測定細(xì)胞液的濃度;證明原生質(zhì)層的伸縮性大于細(xì)胞壁;殺菌防腐二、應(yīng)會(huì)知識點(diǎn)1、原生質(zhì):指細(xì)胞內(nèi)的生命物質(zhì),包括細(xì)胞膜、細(xì)胞質(zhì)、細(xì)胞核等部分(不包括細(xì)胞壁)。2、半透膜:是指水分子可以自由通過,一些離子和小分子也可以通過,而其他離子、小分子和大分子不能通過的人工膜。3、選擇透過性膜:是生物膜。表現(xiàn)為水分子可以自由通過,細(xì)胞選擇吸收的離子和小分子也能通過,其他離子、小分子和大分子不能通過。如細(xì)胞膜等生物膜。4、半透膜只具有半透性而不具備選擇透過性;選擇透過性膜具有選擇透過性也具有半透性。5、質(zhì)壁分離過程中,紫色洋蔥表皮細(xì)胞液泡的顏色由淺變深;復(fù)原過程中反之。4.2生物膜的流動(dòng)鑲嵌模型第四章

細(xì)胞的物質(zhì)輸入和輸出

第二節(jié)

生物膜的流動(dòng)鑲嵌模型一、應(yīng)牢記知識點(diǎn)1、歐文頓(E.Overton)的發(fā)現(xiàn)和結(jié)論

⑴、發(fā)現(xiàn):細(xì)胞膜對不同物質(zhì)的通透性不同。

凡是脂溶性物質(zhì)都更容易通過細(xì)胞膜進(jìn)入細(xì)胞。

⑵、結(jié)論:膜是由脂質(zhì)組成的。2、1925年荷蘭科學(xué)家的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)和結(jié)論

⑴、實(shí)驗(yàn):提取人紅細(xì)胞中的脂質(zhì),在空氣——水界面上鋪展成單層分子。

⑵、發(fā)現(xiàn):單層分子的面積為人紅細(xì)胞表面積的2倍。

⑶、結(jié)論:細(xì)胞膜中的脂質(zhì)分子必然排列為連續(xù)的兩層。3、1959年,羅伯特森(J.D.Robertsen)的發(fā)現(xiàn)和論斷

⑴、發(fā)現(xiàn):電鏡下,發(fā)現(xiàn)細(xì)胞膜有清晰的“暗—亮—暗”三層結(jié)構(gòu)。

⑵、論斷:所有的生物膜都是由“蛋白質(zhì)—脂質(zhì)—蛋白質(zhì)”三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成。4、“熒光標(biāo)記的小鼠細(xì)胞和人細(xì)胞融合實(shí)驗(yàn)”的發(fā)現(xiàn)和結(jié)論(P—67圖4—5)

⑴、發(fā)現(xiàn):兩種細(xì)胞剛?cè)诤蠒r(shí),融合細(xì)胞一半發(fā)綠色熒光,另一半發(fā)紅色熒光;370C下40min后,兩種顏色的熒光均勻分布。

⑵、論斷:細(xì)胞膜具有流動(dòng)性。5、1972年,桑格(S.J.Singer)和尼克森(G.Nicolson)提出的流動(dòng)鑲嵌模型的基本內(nèi)容

⑴、磷脂雙分子層是細(xì)胞膜的基本支架。

⑵、蛋白質(zhì)分子或鑲或嵌入或橫跨磷脂雙分子層。

⑶、磷脂和蛋白質(zhì)分子都是可以運(yùn)動(dòng)的。6、糖被——糖蛋⑴、位置:細(xì)胞膜的外側(cè)表面。

⑵、組成:蛋白質(zhì)和多糖。

⑶、功能:細(xì)胞識別作用、信息傳遞等。保護(hù)和潤滑作用。如消化道、呼吸道上皮細(xì)胞表面的糖蛋白。二、應(yīng)會(huì)知識點(diǎn)1、細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)——流動(dòng)性2、細(xì)胞膜的功能特點(diǎn)——選擇透過性。3、磷脂是細(xì)胞膜的主要成分,蛋白質(zhì)是細(xì)胞膜的重要成分。4.3物質(zhì)跨膜運(yùn)輸?shù)姆绞降谒恼?/p>

細(xì)胞的物質(zhì)輸入和輸出

第三節(jié)

物質(zhì)跨膜運(yùn)輸?shù)姆绞揭弧?yīng)牢記知識點(diǎn)1、被動(dòng)運(yùn)輸:指物質(zhì)進(jìn)出細(xì)胞時(shí)順濃度梯度的擴(kuò)散。2、主動(dòng)運(yùn)輸:指物質(zhì)進(jìn)出細(xì)胞時(shí)逆濃度梯度的運(yùn)輸。3、自由擴(kuò)散:指物質(zhì)通過簡單的擴(kuò)散作用進(jìn)出細(xì)胞。(P—71圖4—7)

如O2、CO2、H2O、乙醇(C2H5OH)、甘油、苯等4、協(xié)助擴(kuò)散:指物質(zhì)順濃度梯度的擴(kuò)散過程中需要載體蛋白的協(xié)助。(P—71圖4—7)

如葡萄糖分子等5、主動(dòng)運(yùn)輸:指物質(zhì)從低濃度一側(cè)運(yùn)輸?shù)礁邼舛纫粋?cè)過程中,既需要載體蛋白的協(xié)助又需要消耗細(xì)胞內(nèi)化學(xué)反應(yīng)釋放的能量的方式。(P—72圖4—8)

如Na+、K+、Ca+

等離子

意義:保證活細(xì)胞能夠按照生命活動(dòng)的需要,主動(dòng)選擇吸收所需要的營養(yǎng)物質(zhì),排出代謝廢物和對細(xì)胞有害的物質(zhì)。6、胞吞:是細(xì)胞吸收大分子時(shí),大分子首先附著在細(xì)胞膜表面,然后細(xì)胞膜包裹著大分子內(nèi)陷成囊泡進(jìn)入細(xì)胞內(nèi)部的現(xiàn)象。7、胞吐:是細(xì)胞需要下外排大分子時(shí),先在細(xì)胞內(nèi)形成囊泡包裹著大分子,囊泡移動(dòng)到細(xì)胞膜處,與細(xì)胞膜

融合,將大分子排出細(xì)胞的現(xiàn)象。二、應(yīng)會(huì)知識點(diǎn)1、擴(kuò)散作用:指物質(zhì)順濃度梯度的擴(kuò)散,即從高濃度處向低濃度處的擴(kuò)散。2、自由擴(kuò)散、協(xié)助擴(kuò)散、主動(dòng)運(yùn)輸、胞吞、胞吐的比較物質(zhì)通過細(xì)胞膜的方式細(xì)胞膜內(nèi)外物質(zhì)濃度的高低是否需要載體蛋白質(zhì)是否消耗細(xì)胞內(nèi)的能量舉

例自由擴(kuò)散由高濃度一邊到低濃度一邊不需要不消耗O2

、CO2、甘油、乙醇、苯等協(xié)助擴(kuò)散由高濃度一邊到低濃度一邊需要不消耗葡萄糖分子進(jìn)入人的紅細(xì)胞主動(dòng)運(yùn)輸與濃度無關(guān)需要消耗K+

進(jìn)入紅細(xì)胞等內(nèi)吞、外排與濃度無關(guān)不需要消耗酶原顆粒的分泌

第五章細(xì)胞的能量供應(yīng)和利用

一、

酶——降低反應(yīng)活化能

新陳細(xì)胞代謝:活細(xì)胞內(nèi)全部有序化學(xué)反應(yīng)的總稱。

活化能:分子從常態(tài)轉(zhuǎn)變成容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的活躍狀態(tài)所需要的能量。

1.

發(fā)現(xiàn)①巴斯德之前:發(fā)酵是純化學(xué)反應(yīng),與生命活動(dòng)無關(guān)。

②巴斯德(法、微生物學(xué)家):發(fā)酵與活細(xì)胞有關(guān);發(fā)酵是整個(gè)細(xì)胞。

③利比希(德、化學(xué)家):引起發(fā)酵的是細(xì)胞中的某些物質(zhì),但這些物質(zhì)只有在酵母細(xì)胞死亡并裂解后才能發(fā)揮作用。

④比希納(德、化學(xué)家):酵母細(xì)胞中的某些物質(zhì)能夠在酵母細(xì)胞破碎后繼續(xù)起催化作用,就像在活酵母細(xì)胞中一樣。

⑤薩姆納(美、科學(xué)家):從刀豆種子提純出來的脲酶是一種蛋白質(zhì)。

⑥許多酶是蛋白質(zhì)。

⑦切赫與奧特曼(美、科學(xué)家):少數(shù)RNA具有生物催化功能。

2.定義

:酶是活細(xì)胞產(chǎn)生的具有催化作用的有機(jī)物,其中絕大多數(shù)酶是蛋白質(zhì),少數(shù)酶是RNA。

注:

①來源:活細(xì)胞

②本質(zhì):絕大多數(shù)酶是蛋白質(zhì),少數(shù)酶是RNA。組成元素:CHONS或CHONP基本單位:氨基酸或核糖核苷酸合成場所:核糖體或細(xì)胞核檢測試劑:雙縮脲試劑或吡羅紅③作用:催化作用(A.比無機(jī)催化劑更能減低化學(xué)反應(yīng)的活化能,提高化學(xué)反應(yīng)速度。

B.反應(yīng)前后酶的性質(zhì)和數(shù)量沒有變化。

3.特性①

高效性:催化效率很高,使反應(yīng)速度很快②

專一性:每一種酶只能催化一種或一類化學(xué)反應(yīng)。③

作用條件溫和(溫度和pH值)。

酶的催化作用需要適宜的溫度、pH值等,過酸、過堿、高溫都會(huì)破壞酶空間結(jié)構(gòu)。低溫也會(huì)影響酶的活性,但不破壞酶的分子結(jié)構(gòu)。圖例

V酶濃度V底物濃度SV溫度解析

在底物足夠,其他因素固定的條件下,酶促反應(yīng)的速度與酶濃度成正比。

在S在一定范圍內(nèi),V隨S增加而加快,近乎成正比;當(dāng)S很大且達(dá)到一定限度時(shí),V也達(dá)到一個(gè)最大值,此時(shí)即使再增加S,反應(yīng)幾乎不再改變。

在一定溫度范圍內(nèi)V隨T的升高而加快在一定條件下,每一種酶在某一溫度時(shí)活力最大,稱最適溫度;當(dāng)溫度升高到一定限度時(shí),V反而隨溫度的升高而降低。5.2細(xì)胞的能量通貨——ATP(三磷酸腺苷)

ATP是生物體細(xì)胞內(nèi)普遍存在的一種高能磷酸化合物,是生物體進(jìn)行各項(xiàng)生命活動(dòng)的直接能源,它的水解與合成存在著能量的釋放與貯存。

1.結(jié)構(gòu)簡式

A

P

P

P合成酶

水解酶

腺苷

普通化學(xué)鍵高能磷酸鍵

磷酸基團(tuán)

(13.8KJ/mol)(30.54

KJ/mol)

2.ATP與ADP的轉(zhuǎn)化

合成酶

水解酶

ATP

ADP

+

Pi

+

能量

水解酶動(dòng)態(tài)平衡合成酶ATP

水解酶動(dòng)態(tài)平衡合成酶放能呼吸作用

細(xì)胞的各項(xiàng)生命活動(dòng)

(線粒體

、吸能

細(xì)胞質(zhì))

PiPiADP

糖類—主要能源物質(zhì)熱能——散失

太陽光能

脂肪—主要儲能物質(zhì)

氧化分解

(直接能源)蛋白質(zhì)—能源物質(zhì)之一

化學(xué)能——ATP5.3ATP的主要來源——細(xì)胞呼吸

◎呼吸是通過呼吸運(yùn)動(dòng)吸進(jìn)氧氣,排出二氧化碳的過程。

◎細(xì)胞呼吸是指有機(jī)物在細(xì)胞內(nèi)經(jīng)過一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他產(chǎn)物,釋放出能量并生成ATP的過程。分為:有氧呼吸無氧呼吸

概念指細(xì)胞在氧的參與下,通過多種酶的催化作用,把葡萄糖等有機(jī)物徹底氧化分解,產(chǎn)生

CO2

和H2O釋放能量,生成許多ATP的過程指細(xì)胞在無氧的參與下,通過多種酶的催化作用,把葡萄糖等有機(jī)物分解成不徹底的氧化產(chǎn)物,同時(shí)釋放出少量能量的過程。

過程C6H12O6

2丙酮酸

+4

[H]

+

少能②

2丙酮酸+

6H2O

6CO2

+20

[H]+

少能

24[H]

+

6O2

12H2O

+

大量能量C6H12O6

2丙酮酸

+

4[H]

+

少能

2C3H6O3

乳酸②

2丙酮酸

2C2H5OH

+

2CO2

反應(yīng)式酶酶C6H12O6+6H2O+6O2→6CO2

+

12H2O

+大量能量酶酶酶C6H12O6

2C3H6O3

+

少量能量酶

2C2H5OH

+

2CO2

+

少能不同點(diǎn)場所

①細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)②線基質(zhì)③線內(nèi)膜

始終在細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)條件

需氧、酶

不需氧、需酶

產(chǎn)物

CO2

、H2O酒精和CO2或乳酸

能量

大量、合成38molATP(1161KJ)少量、合成2molATP(61.08KJ)

相同點(diǎn)聯(lián)系

從葡萄糖分解成丙酮酸階段相同,以后階段不同

實(shí)質(zhì)

分解有機(jī)物,釋放能量,合成ATP

意義

為生物體的各項(xiàng)生命活動(dòng)提供能量四、影響細(xì)胞呼吸作用的因素1、內(nèi)部因素——遺傳因素(決定酶的種類和數(shù)量)2、環(huán)境因素(1)溫度溫度以影響酶的活性影響呼吸速率。在最低點(diǎn)與最適點(diǎn)之間,呼吸酶活性低,呼吸作用受抑制,呼吸速率隨溫度的升高而加快。超過最適點(diǎn),呼吸酶活性降低甚至變性失活,呼吸作用受到抑制,呼吸速率則會(huì)隨著溫度的增高而下降。溫度以影響酶的活性影響呼吸速率。在最低點(diǎn)與最適點(diǎn)之間,呼吸酶活性低,呼吸作用受抑制,呼吸速率隨溫度的升高而加快。超過最適點(diǎn),呼吸酶活性降低甚至變性失活,呼吸作用受到抑制,呼吸速率則會(huì)隨著溫度的增高而下降。(2)O2的濃度植物在O植物在O2濃度為0時(shí)只進(jìn)行無氧呼吸,大多數(shù)植物無氧呼吸的產(chǎn)物是酒精和CO2;O2濃度在0~10%時(shí),既進(jìn)行有氧呼吸又進(jìn)行無氧呼吸;在O2濃度5%時(shí),呼吸作用最弱;在O2濃度超過10%時(shí),只進(jìn)行有氧呼吸。有氧環(huán)境對無氧呼吸起抑制作用,抑制作用隨氧濃度的增加而增強(qiáng),直至無氧呼吸完全停止在一定氧濃度范圍內(nèi),有氧呼吸的強(qiáng)度隨氧濃度的增加而增強(qiáng)。(3)CO2濃度呼吸強(qiáng)度呼吸強(qiáng)度從化學(xué)平衡角度分析,CO2濃度增加,呼吸速率下降。呼吸強(qiáng)度呼吸強(qiáng)度(4)含水量在一定范圍內(nèi),呼吸作用強(qiáng)度隨含水量的增加而增強(qiáng),CO2CO2濃度含水量%5.4光合作用

◎光合作用是指綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉(zhuǎn)化成儲存著能量的有機(jī)物,并釋放出氧氣的過程。含水量%1.發(fā)現(xiàn)內(nèi)容時(shí)間

過程結(jié)論

普里斯特1771年

蠟燭、小鼠、綠色植物實(shí)驗(yàn)植物可以更新空氣

薩克斯

1864年葉片遮光實(shí)驗(yàn)綠色植物在光合作用中產(chǎn)生淀粉

恩格爾曼

1880年水綿光合作用實(shí)驗(yàn)

葉綠體是光合作用的場所釋放出氧魯賓與卡門1939年

同位素標(biāo)記法

光合作用釋放的氧全來自水

2、場所雙層膜

葉綠體

基質(zhì)

:DNA,多種酶、核糖體等

基粒

多個(gè)類囊體(片層)堆疊而成

3.過程

光反應(yīng)

暗反應(yīng)

條件光、、H2O、色素、酶CO2、[H]、ATP、C5、酶

時(shí)間

短促

較緩慢

場所

類囊體的薄膜上

葉綠體的基質(zhì)

過程水的光解

2H2O

4[H]

+

O2

ATP的合成:ADP

+

Pi

+

光能

ATP

CO2的固定:CO2

+

C5

2C3

C3的還原:

2C3

→(CH2O)+C5實(shí)質(zhì)光能

化學(xué)能,釋放O2

同化CO2,形成(CH2O)

總式光能光能葉綠體光能葉綠體CO2

+

H2O

——光能葉綠體或

6CO2

+

12H2O

——→C6H12O6+

6O2

+

6H2O

物變

無機(jī)物CO2、H2O

有機(jī)物(CH2O)能變光能

ATP中活躍的化學(xué)能

有機(jī)物中穩(wěn)定的化學(xué)能

光合作用的實(shí)質(zhì)

通過光反應(yīng)把光能轉(zhuǎn)變成活躍的化學(xué)能,通過暗反應(yīng)把二氧化碳和水合成有機(jī)物,同時(shí)把活躍的化學(xué)能轉(zhuǎn)變成穩(wěn)定的化學(xué)能貯存在有機(jī)物中。

4、光合作用的意義①制造有機(jī)物,實(shí)現(xiàn)物質(zhì)轉(zhuǎn)變,將CO2和H2O合成有機(jī)物,轉(zhuǎn)化并儲存太陽能;②調(diào)節(jié)大氣中的O2和CO2含量保持相對穩(wěn)定;③生物生命活動(dòng)所需能量的最終來源;注:光合作用是生物界最基本的物質(zhì)代謝和能量代謝。5、影響光合作用速率的因素及其在生產(chǎn)上的應(yīng)用光合速率是光合作用強(qiáng)度的指標(biāo),它是指單位時(shí)間內(nèi)單位面積的葉片合成有機(jī)物的速率。影響因素包括植物自身內(nèi)部的因素,如處在不同生育期等,以及多種外部因素。(1)單因子對光合作用速率影響的分析①光照強(qiáng)度(如圖所示)曲線分析:A點(diǎn)光照強(qiáng)度為0,此時(shí)只進(jìn)行細(xì)胞呼吸,釋放CO2量表明此時(shí)的呼吸強(qiáng)度。AB段表明光照強(qiáng)度加強(qiáng),光合作用逐漸加強(qiáng),CO2的釋放量逐漸減少,有一部分用于光合作用;而到B點(diǎn)時(shí),細(xì)胞呼吸釋放的CO2全部用于光合作用,即光合作用強(qiáng)度=細(xì)胞呼吸強(qiáng)度,稱B點(diǎn)為光補(bǔ)償點(diǎn)(植物白天的光照強(qiáng)度在光補(bǔ)償點(diǎn)以上,植物才能正常生長)。BC段表明隨著光照強(qiáng)度不斷加強(qiáng),光合作用強(qiáng)度不斷加強(qiáng),到C點(diǎn)以上不再加強(qiáng)了,稱C點(diǎn)為光飽和點(diǎn)。應(yīng)用:陰生植物的光補(bǔ)償點(diǎn)和光飽和點(diǎn)比較低,如上圖虛線所示。間作套種時(shí)農(nóng)作物的種類搭配,林帶樹種的配置,冬季溫室栽培避免高溫等都與光補(bǔ)償點(diǎn)有關(guān)。②光照面積(如圖所示)曲線分析:OA段表明隨葉面積的不斷增大,光合作用實(shí)際量不斷增大,A點(diǎn)為光合作用葉面積的飽和點(diǎn)。隨葉面積的增大,光合作用不再增加,原因是有很多葉被遮擋,光照強(qiáng)度在光補(bǔ)償點(diǎn)以下。OB段表明干物質(zhì)量隨光合作用增加而增加,而由于A點(diǎn)以后光合作用不再增加,但葉片隨葉面積的不斷增加呼吸量(OC段)不斷增加,所以干物質(zhì)積累量不斷降低(BC段)。應(yīng)用:適當(dāng)間苗、修剪,合理施肥、澆水,避免徒長。封行過早,使中下層葉子所受的光照往往在光補(bǔ)償點(diǎn)以下,白白消耗有機(jī)物,造成不必要的浪費(fèi)。CO2濃度、含水量和礦質(zhì)元素(如圖所示)曲線分析:CO2和水是光合作用的原料,礦質(zhì)元素直接或間接影響光合作用。在一定范圍內(nèi),CO2、水和礦質(zhì)元素越多,光合作用速率越快,但到A點(diǎn)時(shí),即CO2、水、礦質(zhì)元素達(dá)到飽和時(shí),就不再增加了。應(yīng)用:“正其行,通其風(fēng)”,溫室內(nèi)充CO2,即提高CO2濃度,增加產(chǎn)量的方法.合理施肥可促進(jìn)葉片面積增大,提高酶的合成速率,增加光合作用速率。③溫度(如圖所示)曲線分析:光合作用是在酶催化下進(jìn)行的,溫度直接影響酶的活性。一般植物在10~35℃下正常進(jìn)行光合作用,其中AB段(10~35℃)隨溫度的升高而逐漸加強(qiáng),B點(diǎn)(35℃)以上光合酶活性下降,光合作用開始下降,50%左右光合作用完全停止。應(yīng)用:冬天溫室栽培可適當(dāng)提高溫度;夏天,溫室栽培可適當(dāng)降低溫度。白天調(diào)到光合作用最適溫度,以提高光合作用:晚上適當(dāng)降低溫室溫度,以降低細(xì)胞呼吸,保證有機(jī)物的積累。(2)多因子對光合作用速率影響的分析(如圖所示)曲線分析:P點(diǎn)時(shí),限制光合速率的因素應(yīng)為橫坐標(biāo)所表示的因子,隨著因子的不斷加強(qiáng),光合速率不斷提高。當(dāng)?shù)絈點(diǎn)時(shí),橫坐標(biāo)所表示的因素,不再是影響光合速率的因子,要想提高光合速率,可采取適當(dāng)提高圖示中的其他因子的方法。應(yīng)用:溫室栽培時(shí),在一定光照強(qiáng)度下,白天適當(dāng)提高溫度,增加光合酶的活性,提高光合速率,也可同時(shí)適當(dāng)充加CO2,進(jìn)一步提高光合速率。當(dāng)溫度適宜時(shí),可適當(dāng)增加光照強(qiáng)度和CO2濃度以提高光合速率??傊筛鶕?jù)具體情況,通過增加光照強(qiáng)度,調(diào)節(jié)溫度或增

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