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花木植物談

c3植物(c3植物和c4植物舉例)

2024-07-17 09:22:08230
c3植物?————————————————c是碳的吸收途徑,就是碳經(jīng)過幾步轉(zhuǎn)化,“c5先轉(zhuǎn)化為c4然后在轉(zhuǎn)化為c3,這也是c3,c4的根本區(qū)別。那么,c3植物?一起來了解下吧。

c3植物(c3植物和c4植物舉例)

c3植物有哪些

C3植物也叫三碳植物。光合作用中同化二氧化碳的最初產(chǎn)物是三碳化合物3-磷酸甘油酸的植物。碳三植物的光呼吸高,二氧化碳補(bǔ)償點高,而光合效率低。如小麥、水稻大豆、棉花等大多數(shù)作物。C4植物也叫四碳植物。CO2同化的最初產(chǎn)物不是光合碳循環(huán)中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物蘋果酸或天門冬氨酸的植物。如玉米、甘蔗、高粱、莧菜等。它們的區(qū)別:一是維管束鞘,C3植物的維管束鞘細(xì)胞無葉綠體、C4植物的維管束鞘細(xì)胞內(nèi)含無基粒的葉綠體且細(xì)胞比較大;二是光合作用中CO2的固定途徑,C3植物CO2的固定是被C5與CO2結(jié)合形成C3,不需能量僅需酶,與暗反應(yīng)中CO2的還原發(fā)生在同一細(xì)胞的同一葉綠體內(nèi);C4植物的CO2的第一次固定需要消耗能量,第一次固定與還原不在同一細(xì)胞內(nèi)完成。c4植物能在co2濃度較小的情況下固定而生成有機(jī)物

c3植物名詞解釋

C3植物是指在光合作用的暗反應(yīng)過程中,一個CO2被一個五碳化合物(1,5-二磷酸核酮糖,簡稱RuBP)固定后形成兩個三碳化合物(3-碳酸甘油酸),即CO2被固定后最先形成的化合物中含有三個碳原子,所以稱為C3植物。C3植物葉片的結(jié)構(gòu)特點是:葉綠體只存在于葉肉細(xì)胞中,維管束鞘細(xì)胞中沒有葉綠體,整個光合作用過程都是在葉肉細(xì)胞里進(jìn)行,光合產(chǎn)物變只積累在葉肉細(xì)胞中。

C4植物是指暗反應(yīng)中CO2同化的最初產(chǎn)物不是三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物蘋果酸或天門冬氨酸的植物。如玉米、甘蔗等。許多四碳植物在解剖上有一種特殊結(jié)構(gòu),即在維管束周圍有兩種不同類型的細(xì)胞:靠近維管束的內(nèi)層細(xì)胞稱為鞘細(xì)胞,圍繞著鞘細(xì)胞的外層細(xì)胞是葉肉細(xì)胞。這些細(xì)胞里面都有葉綠體,顯微鏡觀察形似“花環(huán)”環(huán)繞維管束,故稱“花環(huán)結(jié)構(gòu)”。

c3植物和c4植物在葉的結(jié)構(gòu)上有何區(qū)別

C3:維管束鞘細(xì)胞中不含葉綠體葉肉細(xì)胞中含葉綠體,有柵欄組織和和海綿組織可進(jìn)行光合作用C4:維管束鞘細(xì)胞中含無基粒的葉綠體進(jìn)行C3途徑葉肉細(xì)胞中含葉綠體,與鞘細(xì)胞共同圍成維管束進(jìn)行C4途徑

c3植物和c4植物舉例

C4植物:玉米、高梁,甘蔗…(有氣根的植物)C3植物:小麥,水稻…(我們身邊大多數(shù)是C3植物)我知道也不是很全,建議你上有關(guān)網(wǎng)站查一查!

c3植物的光飽和點比c4植物低

(1光補(bǔ)償點:同一片葉子在同一時間內(nèi),光合作用過程中吸收的CO2和呼吸作用過程釋放的CO2等量時的光照強(qiáng)度,就稱為光補(bǔ)償點。光飽和點:當(dāng)達(dá)到某一光強(qiáng)時,光合速率就不再隨光強(qiáng)的增高而增加,這種現(xiàn)象稱為光飽和現(xiàn)象。(2)陽生植物光補(bǔ)償點,光飽和點均比陰生植物高陰生植物可以利用弱光,在光照弱的條件下都能生長,所以光補(bǔ)償點低,因為植物在光照大于光補(bǔ)償點時,可以生長。陰生植物葉片的輸導(dǎo)組織比陽生植物的稀疏,當(dāng)光照強(qiáng)度增大時,水分對葉片的供給不足,陰生植物便不再增加光合速率,其光飽和點較低。陽生植物需要強(qiáng)光,所以光補(bǔ)償點相應(yīng)提高。C4植物的碳同化能力強(qiáng),其光飽和點和飽和光強(qiáng)下的光合速率也較高。植物出現(xiàn)光飽和點實質(zhì)是強(qiáng)光下暗反應(yīng)跟不上光反應(yīng)從而限制了光合速率隨著光強(qiáng)的增加而提高。因此,限制飽和階段光合作用的主要因素有CO2擴(kuò)散速率(受CO2濃度影響)和CO2固定速率(受羧化酶活性和RuBP再生速率影響)等。所以,C4植物的碳同化能力強(qiáng),其光飽和點和飽和光強(qiáng)下的光合速率也較高。(3)C3植物的CO2補(bǔ)償點比C4植物高C3植物的CO2固定是通過核酮糖二磷酸羧化酶的作用來實現(xiàn)的,C4途徑的CO2固定是由磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶催化來完成的。兩種酶都可使CO2固定。但它們對CO2的親和力卻差異很大。磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶對CO2的Km值是7μmol/L,核酮糖二磷酸羧化酶的Km值是450μmol/L。(Km值越大,親和力越?。┣罢弑群笳邔O2的親和力大得多??茖W(xué)通過實驗驗證明,C4植物的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶的活性比C3植物的強(qiáng)60倍。因此C4植物的光合速率比C3植物快許多,尤其是在二氧化碳濃度低的環(huán)境下,相差更是懸殊。一般來說,C3植物的二氧化碳補(bǔ)償點約為50ppm,C4植物的補(bǔ)償點在2~5ppm(1ppm=1/1000000體積比)。由此可見C3植物的CO2補(bǔ)償點比C4植物高。而且C4植物在CO2濃度低的環(huán)境下,其光合速率的增加比C3植物要快一些。C3植物的CO2飽和點比C4植物高C4植物在大氣CO2濃度下就能達(dá)到飽和;而C3植物CO2飽和點不明顯,光合速率在較高CO2濃度下還會隨濃度上升而升高。這是主要因為空氣中的CO2含量一般只占總體積的0.036%(相當(dāng)于350μl·L-1),在它到達(dá)同化部位的通路上,要經(jīng)歷周圍大氣-葉片表皮-葉肉細(xì)胞表面-葉綠體內(nèi)這3大階段的阻力,所以擴(kuò)散到葉綠體基質(zhì)中的CO2濃度就很低了,幾乎接近C3植物的CO2補(bǔ)償點。但C4植物有“CO2泵”的作用,甚至在外界CO2濃度為小于0.036%時就會達(dá)到CO2飽和點。C4植物的CO2飽和點比C3植物低的原因可能有如下兩個方面:1、C4植物的氣孔對CO2濃度比較敏感,在CO2濃度超過空氣水平后,C4植物氣孔開度就會變小。2、C4植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶的Km低,故對CO2親和力高,有濃縮CO2的機(jī)制。

以上就是關(guān)于c3植物的相關(guān)介紹,————————————————c是碳的吸收途徑,就是碳經(jīng)過幾步轉(zhuǎn)化,“c5先轉(zhuǎn)化為c4然后在轉(zhuǎn)化為c3,這也是c3,c4的根本區(qū)別。內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),信息真?zhèn)涡枳孕斜鎰e。如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。

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