碳四植物午休现象不午休嘛!?

碳四植物能快速的积累有机物为什么
叶肉细胞里的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)经PEP羧化酶的作用,与CO2结合,形成苹果酸或天门冬氨酸.这些四碳双羧酸转移到鞘细胞里,通过脱羧酶的作用释放CO2,后者在鞘细胞叶绿体内经核酮糖二磷酸(RuBP)羧化酶作用,进入光合碳循环.这种由PEP形成四碳双羧酸,然后又脱羧释放CO2的代谢途径称为四碳途径.其叶肉细胞中,含有独特的酶,即磷酸烯醇式丙酮酸碳氧化酶,使得二氧化碳先被一种三碳化合物--磷酸烯醇式丙酮酸同化,形成四碳化合物草酰乙酸盐,这也是该暗反应类型名称的由来.这草酰乙酸盐在转变为苹果酸盐后,进入维管束鞘,就会分解释放二氧化碳和一分子甘油.二氧化碳进入卡尔文循环,后同C3进程.而甘油则会被再次合成磷酸烯醇式丙酮酸,此过程消耗ATP.可以在较低co2含量进行较快光合作用,PEP羧化酶要比酮糖二磷酸(RuBP)羧化酶co2亲和度高,二氧化碳泵的力量不可忽视.
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苹果酸或者天冬氨酸这样的四碳二羧酸
gaoziao 高效迅速利用CO2。二氧化碳泵有力量。
扫描下载二维码碳四植物为什么会比碳三植物 的光合速率强?
在C4植物叶片维管束的周围,有维管束鞘围绕,这些维管束鞘细胞里有叶绿体,但里面并无基粒或基粒发育不良.在这里,主要进行卡尔文循环.  该类型的优点是,二氧化碳固定效率比C3高很多,有利于植物在干旱环境生长.C3植物行光合作用所得的淀粉会贮存在叶肉细胞中,因为这是卡尔文循环的场所,而维管束鞘细胞则不含叶绿体.而C4植物的淀粉将会贮存于维管束鞘细胞内,因为C4植物的卡尔文循环是在此发生的.
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碳四植物有碳泵,可以在CO2浓度较低的环境固定CO2 ,所以CO2的固定率高
因为暗反应中CO2与C5结合生成2倍的C3存在2倍的关系
CO2的固定率高,但是也是在一定条件下
这个不一定吗,只是在低CO2浓度下,由于C4植物暗反应固定CO2的能力更强使得光合速率强
扫描下载二维码植物有午休现象,是中午温度升高,蒸腾作用强,为什么不说光照强?
有光照不一定能有足够的温度,温度有了才有蒸腾作用.就像冬天的晴天,太阳很大但是还是比不过夏天的气温高
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扫描下载二维码为什么碳四植物的表观光呼吸低于碳三植物?我们现在正在学大学植物生理课的光呼吸部分,怎么解释碳四植物的表观光呼吸低于碳三植物.
C4植物起源于热带,在强光、高温及干燥的气候条件下,C4植物的光合速率要远大于C3植物.气候干燥时,叶片气孔的开度变小,进入叶肉的CO2也随之减少,这就限制了Rubisco的羧化活性;气温高时,CO2和O2在水中的溶解度虽均降低,但CO2溶解度降低得更迅速,这样细胞液中CO2/O2的比值也降低,从而使得Rubisco的加氧活性升高,而羧化活性下降.在这些情况下,C3植物的光呼吸增强.但C4植物的叶肉细胞中的PEPC对底物HCO-3的亲和力极高,细胞中的HCO3-浓度一般不成为PEPC固定CO2的限制因素;C4植物由于有“CO22泵”浓缩CO2的机制,使得BSC中有高浓度的CO2,从而促进Rubisco的羧化反应,降低了光呼吸,且光呼吸释放的CO2又易被再固定;加之高光强又可推动电子传递与光合磷酸化,产生更多的同化力,以满足C4植物PCA循环对ATP的额外需求;另外,鞘细胞中的光合产物可就近运入维管束,从而避免了光合产物累积对光合作用可能产生的抑制作用.
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扫描下载二维码碳四植物的反应过程_百度知道
碳四植物的反应过程
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二氧化碳进入卡尔文循环://c,进入维管束鞘。其叶肉细胞中,进入光合碳循环,含有独特的酶叶肉细胞里的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)经PEP羧化酶的作用,使得二氧化碳先被一种三碳化合物--磷酸烯醇式丙酮酸同化://c。而甘油则会被再次合成磷酸烯醇式丙酮酸.baidu。这条途径也被称为哈奇-斯莱克途径<img class="ikqb_img" src="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=8b90eaaeda679b913f67cd/d009b3de9c82dbbd3e427c,与CO2结合
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