Слайд 2: Фотосинтез
Это процесс первичного синтеза органических веществ из неорганических (углекислого газа и воды), осуществляемый с помощью энергии Солнца.
Слайд 3: Из истории фотосинтеза - 17 век
Слайд 5: Марчелло Мальпиги 1667 г
Если оторвать у проростков тыквы зародышевые листочки, то растение перестает развиваться. То есть для развития растений необходим солнечный свет
Слайд 6: Джозеф Пристли 1772 г
Под стеклянный колпак, под которым потухла свеча он поместил мяту и оставил на некоторое время. Растение не погибло, а наоборот дало новые листья. Когда через некоторое время Пристли внес туда лучинку, то она ярко вспыхнула, что говорит о наличии под колпаком кислорода.
Слайд 11: Строение хлоропласта листа
Размер 10 мкм. Дисковидная форма. Число варьируется от 1 до 40. Внутренняя мембрана образует плоские пузырьки – тилакоиды. Стопки тилакоидов – граны. Ферменты, восстанавливающие углекислый газ до глюкозы находятся в строме.
Слайд 12: Основной пигмент хлоропластов - хлорофилл
По структуре напоминает пигмент эритроцитов человека и животных – гем.
Слайд 13: Строение хлорофилла
Основой является порфириновое кольцо, в котором 4 пиррольных гетероцикла соединены между собой. Пиррольные кольца координированы с атомом магния. Длинная боковая гидрофобная цепь ( С 20 Н 39 ) служит для закрепления молекулы в липидном слое мембраны тилакоида и для придания ей определенной ориентации.
Слайд 14: Формы хлорофиллов
Спектры хлорофиллов А и В находятся в разных областях. В фотосинтезе участвуют и каротиноиды и фикобилины (как вспомогательные пигменты у высших растений и водорослей)
Слайд 15: Задание олимпиады
Осуществление процесса фотосинтеза невозможно без хлоропластов. Каждый хлоропласт содержит пигментную систему, представленную двумя типами пигментов: зелеными – ………………………….……………..и желтыми – ……………………………………………. В процессе фотосинтеза световая энергия перед преобразованием в химическую энергию поглощается пигментами. Пигменты, локализованные в пластидах, поглощают свет видимой части спектра ……………………… нм. Пигменты поглощают видимый свет не полностью, а избирательно, т.е. каждый пигмент имеет свой характерный спектр поглощения. На рисунке изображены спектры поглощения пигментов хлорофилла, укажите какой спектр - характерен для какого пигмента Длина волны, нм.
Слайд 16: Решение задания
Осуществление процесса фотосинтеза невозможно без хлоропластов. Каждый хлоропласт содержит пигментную систему, представленную двумя типами пигментов: зелеными –(хлорофиллами а и b) и желтыми –( каротиноидами ). В процессе фотосинтеза световая энергия перед преобразованием в химическую энергию поглощается пигментами. Пигменты, локализованные в пластидах, поглощают свет видимой части спектра (380-720 нм ). Пигменты поглощают видимый свет не полностью, а избирательно, т.е. каждый пигмент имеет свой характерный спектр поглощения.
Слайд 17
На рисунке изображены спектры поглощения пигментов хлорофилла, укажите какой спектр - характерен для какого пигмента: 1. Хлорофилл а 2. Хлорофилл b 3. Каротиноиды
Слайд 20: Световая фаза (Пояснения к предыдущему слайду)
ФС 1 (Р700) – фотохимический центр, Р – пигмент, поглощающий длину волны 700 нм Образовавшаяся «дыра» от электрона заполняется из ФС 2 (Р680). ФС 2 компенсирует электроны благодаря фотолизу воды. Кислород является побочным продуктом данной реакции и выделяется в атмосферу (это тот кислород, которым мы дышим)
Слайд 22: Световая фаза (пояснения к предыдущему слайду)
Фотолиз идет на внутренней мембране тилакоида и ионы водорода скапливаются там (Н+ - резервуар) Через специальные протонные каналы ионы водорода переходят в строму хлоропласта Каналы связаны с ферментом АТФ- синтетезой, катализирующей синтез АТФ НАДФ+ принимает ионы водорода и восстанавливается до НАДФ * Н
Слайд 23: В световую фазу протекают процессы
1. Возбуждение хлорофилла и перемещение электронов по фотосинтетическим системам 2. Фотолиз воды и образование кислорода 3. Синтез молекул АТФ (ФС II ) 4. Соединение водорода со специальным переносчиком НАДФ+ и образование НАДФ *2Н (никотинамидадениннуклеотидфосфат востановленный)(ФС I )
Слайд 24: Мэлвин Кальвин изучил темновую фазу фотосинтеза
процессы темновых реакций фотосинтеза открыты в 1957 г. В 1961 году – получена Нобелевская премия в области химии «за исследование усвоения двуокиси углерода растениями»
Слайд 27: Во время темновой стадии
1. Две триозы идут на синтез глюкозы 2. Триозы могут использоваться на синтез аминокислот, глицерина и высших жирных кислот 3. Часть триоз стимулируют повтор цикла Кальвина 6СО 2 + 12 НАДФ*2Н + 12 АТФ = С 6 Н 12 О 6 + 12 НАДФ+ + 12 АДФ + 12 Фн
Слайд 28: Темновая фаза фотосинтеза (строма)
1. Из углекислого газа, поступающего из атмосферы и воды осуществляются циклические процессы (цикл Кальвина) 2. Происходит восстановление углерода водородом НАДФ *2Н за счет энергии АТФ 3. Синтез глюкозы Так как в каждом цикле присоединяется только 1 молекула СО 2, то чтобы получить глюкозу цикл должен повториться 6 раз
Слайд 31: Влияние на скорость фотосинтеза
1. Длина световой волны (лучше всего синяя и красная части спектра) 2. Степень освещенности 3. Концентрация СО2 (в теплицах скорость выше) 4. Температура (25-30 С оптимальна) 5. Наличие воды
Слайд 33: Значение фотосинтеза
Продукты фотосинтеза – органические вещества – используются организмами: Для построения клеток Как источник энергии для процессов жизнедеятельности Человек использует созданные растениями вещества: В качестве продуктов питания (плоды, семена и т.д.) В качестве источников энергии (уголь, торф древесина) Как строительный материал в производстве мебели и т.д.
Слайд 35: Сравнительная характеристика фотосинтеза и дыхания эукариот
Признак Фотосинтез Дыхание Уравнение реакции 6 СО2 + 6Н2О + энергия света = С6Н12О6 + 6 О2 С6Н12О6 + 6 О2 = 6 СО2 + 6Н2О + энергия (АТФ) Исходные вещества Углекислый газ, вода Органические вещества, кислород Продукты реакции Органические вещества, кислород Углекислый газ, вода Значение в круговороте веществ Синтез органических веществ из неорганических Разложение органических веществ до неорганических
Слайд 36: Сравнительная характеристика фотосинтеза и дыхания эукариот
Признак Фотосинтез Дыхание Превращение энергии Превращение энергии света в энергию химических связей органических веществ Превращение энергии химических связей органических веществ в энергию макроэргических связей АТФ Важнейшие этапы Световая и темновая фазы (включая цикл Кальвина) Неполное окисление (гликолиз) и полное окисление (цикл Кребса) Место протекания процесса Хлоропласты (граны и строма) Гиалоплазма (неполное окисление) и митохондрии – кристы и матрикс (полное окисление)
Слайд 38: Хемосинтез
Процесс синтеза органических веществ из неорганических за счет энергии окисления неорганических веществ Открыт в 1889-1890 г. р усским микробиологом Сергеем Николаевичем Виноградским (в др. источниках 1887 год)
Слайд 40: Нитрифицирующие бактерии ( нитрозомонас и нитробактер )
2 NH 3 + 3 O 2 = 2 HNO 2 + 2H 2 O + 662 кДж/моль 2 HNO 2 + O 2 = 2 HNO 3 + 101 кДж/моль Данные реакции протекают в разных г руппах нитрифицирующих бактерий
Слайд 41: Серобактерии ( бежиатоа и триотрикс )
2H 2 S + O 2 = 2 H 2 O + 2S + Q 2S +3O 2 + 2 H 2 O = 2H 2 SO 4 + Q На две реакции 666 кДж/моль. Серобактерии обитают в Черном море на глубине 200 м.
Слайд 42: Водородные бактерии
2H 2 + O 2 = 2H 2 O + Q Вся энергия в этих процессах запасается в виде АТФ
Слайд 43: Железобактерии ( кренотрикс и лептотрикс )
4F e CO 3 + O 2 + H 2 O = 4Fe(OH) 3 + 4CO 2 + Q Все хемосинтетики являются облигатными аэробами, так как используют кислород воздуха
Слайд 45: Значение хемосинтеза
1. Нитрифицирующие и денитрифицирующие участвуют в круговороте азота, повышают плодородие почвы 2. Клубеньковые бактерии ( ризобиум ), живущие на корнях бобовых растений связывают атмосферный азот
Слайд 46: Значение хемосинтеза
Железобактерии участвовали в образовании железных и марганцевых руд планеты Водородные бактерии используются для получения пищевого и кормового белка Водородные бактерии используют для регенерации атмосферы (например, на водоочистительных станциях при биологической очистки воды)