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植物生理学植物的光合作用(植物的光合作用的原理)

植物生理之植物的光合作用其二

叶绿体——光合作用的关键

叶绿体是光合作用的主要细胞器

植物生理学植物的光合作用(植物的光合作用的原理)

显微镜下的叶绿体

植物生理学植物的光合作用(植物的光合作用的原理)

显微镜下的叶绿体

叶绿体的结构

(1)叶绿体的成分

包括:水、蛋白质、脂类、色素和无机盐等。

(2)叶绿体的形态结构

被膜;

类囊体(光合膜);

基质

植物生理学植物的光合作用(植物的光合作用的原理)

① 被膜:双层单位膜

外膜为非选择性膜;

内膜为选择透性膜,NADP+和H+不能自由通过,但CO2,O2,H2O可自由通过。

② 类囊体(thylakoid):由单层膜构成的圆形扁囊状结构,分为

基粒类囊体 / 基粒片层

基质类囊体 / 基质片层

光合色素及光合链电子传递体系统定位于类囊体膜上

植物生理学植物的光合作用(植物的光合作用的原理)

类囊体垛叠的生理意义:

A. 使捕光机构密集,提高捕光能力,加速光反应。

B. 膜上的酶密集排列,便于光合作用高效进行。

植物生理学植物的光合作用(植物的光合作用的原理)

③ 基质(stroma):叶绿体被膜以内的可流动的基础物质

含有固定还原CO2与合成淀粉的全部酶系,是光合碳同化的场所。还含有DNA、核糖体等,所以叶绿体是半自主性细胞器。

基质是淀粉和脂类等物质的贮藏场所:

淀粉粒是淀粉的贮藏库。将照光的叶片研磨成匀浆离心,沉淀在离心管底部的白色颗粒就是叶绿体中的淀粉粒。

质体小球又称脂质球或嗜锇颗粒,是脂类的贮藏库。光下合成片层结构需要脂类时,质体小球变小;在叶片衰老时或膜系统解体时,质体小球增多变大。

叶绿体的光合作用机制植物生理学植物的光合作用(植物的光合作用的原理)

植物生理学植物的光合作用(植物的光合作用的原理)

叶绿体光合作用机制图解

植物生理学植物的光合作用(植物的光合作用的原理)

叶绿体的构造

温馨提示:通过以上关于植物生理之植物的光合作用其二内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。