1樓:拓跋潔連錦
因為c4植物中,存在一個co2泵的機制.
磷酸烯醇式丙酮酸(pep)首先於co2結合,形成有四個碳原子的草醯乙酸.這個過程在維鞘細胞外圍葉肉中進行.
草醯乙酸進入維鞘細胞,變成蘋果酸,然後蘋果酸脫去羧基變成丙酮酸,而丙酮酸則回到維宵細胞外圍葉肉細胞中,參與下一輪的co2的搬運.
這就是c4途徑.
而隨後在維鞘細胞裡就發生卡爾文字生迴圈過程(c3途徑).這裡,就和一般的c3植物沒有區別了:co2被5個碳的二磷酸核酮糖(rubp)所固定,形成兩個三碳化合物~~~```
c4途徑的光和效率之所以比c3的強,是因為pep與co2的結合能力遠遠大於rubp.這是關鍵~~~
其意義在於,使c4植物的c3迴圈中,原料co2源源不斷的被運進去.而c3植物就做不到這一點.
這一點,在co2濃度比較低的時候猶為突出.
co2濃度比較低的時候,c3植物的光合作用啟動很慢,而且進行的也很慢,但c4的光合作用不僅啟動快,而且進行的也快
只是co2濃度大到一定程度以後,c4在某個酶的***下發生強烈的光呼吸,其光合總水平就會小於c3植物.
2樓:尾潔猶嫻
因為c4植物有更強的固定二氧化碳的能力,在高溫、光照強烈、乾旱的環境下,綠色植物的氣孔關閉,c4植物能夠吸附更多稀薄的二氧化碳進行光合作用,而這種條件下c3植物的光合作用幾乎停止!
為什麼c4植物比c3植物光合作用強
3樓:匿名使用者
因為c4植物中,存在
bai一du個co2泵的機制.磷酸烯醇式zhi丙酮酸(pep)首先於daoco2結合,形成有四個碳原子版
的草醯乙權酸.這個過程在維鞘細胞外圍葉肉中進行.草醯乙酸進入維鞘細胞,變成蘋果酸,然後蘋果酸脫去羧基變成丙酮酸,而丙酮酸則回到維宵細胞外圍葉肉細胞中,參與下一輪的co2的搬運.
這就是c4途徑.而隨後在維鞘細胞裡就發生卡爾文字生迴圈過程(c3途徑).這裡,就和一般的c3植物沒有區別了:
co2被5個碳的二磷酸核酮糖(rubp)所固定,形成兩個三碳化合物~~~```c4途徑的光和效率之所以比c3的強,是因為pep與co2的結合能力遠遠大於rubp.這是關鍵~~~其意義在於,使c4植物的c3迴圈中,原料co2源源不斷的被運進去.而c3植物就做不到這一點.
這一點,在co2濃度比較低的時候猶為突出.co2濃度比較低的時候,c3植物的光合作用啟動很慢,而且進行的也很慢,但c4的光合作用不僅啟動快,而且進行的也快只是co2濃度大到一定程度以後,c4在某個酶的***下發生強烈的光呼吸,其光合總水平就會小於c3植物.
為什麼c4植物的光合速率比c3植物的強? 10
4樓:匿名使用者
c4植物中,存在一個co2泵的機制.
磷酸烯醇式丙酮酸(pep)首先於co2結合,形成有四個碳原子的草醯乙酸.
這個過程在維鞘細胞外圍葉肉中進行.
草醯乙酸進入維鞘細胞,變成蘋果酸,然後蘋果酸脫去羧基變成丙酮酸,而丙酮酸則回到維宵細胞外圍葉肉細胞中,參與下一輪的co2的搬運.
這就是c4途徑.
而隨後在維鞘細胞裡就發生卡爾文字生迴圈過程(c3途徑).這裡,就和一般的c3植物沒有區別了:co2被5個碳的二磷酸核酮糖(rubp)所固定,形成兩個三碳化合物~~~```
c4途徑的光和效率之所以比c3的強,是因為pep與co2的結合能力遠遠大於rubp.這是關鍵~~~
其意義在於,使c4植物的c3迴圈中,原料co2源源不斷的被運進去.而c3植物就做不到這一點.
這一點,在co2濃度比較低的時候猶為突出.
co2濃度比較低的時候,c3植物的光合作用啟動很慢,而且進行的也很慢,但c4的光合作用不僅啟動快,而且進行的也快
只是co2濃度大到一定程度以後,c4在某個酶的***下發生強烈的光呼吸,其光合總水平就會小於c3植物.
5樓:小色阿郎
磷酸烯醇式丙酮酸對二氧化碳的結合能力比5碳化合物強
所以c4植物能利用低濃度的co2進行光合作用 就這樣咯
嚯嚯~~~
為什麼c4植物比c3植物光和產量高
6樓:
這裡小黯為您回答
c4植物與c4植物相比,c4植物的柵欄組織與海綿組織分化不明顯,葉片兩側顏色差異小。c3植物的光合作用主要是葉肉細胞,而c4植物的光合細胞有兩種,分別是葉肉細胞跟維管束細胞。碳四植物維管束分佈密集,距離小,通常每個mc與bsc僅間隔一個cell。
而且c4植物的bsc有大而多的葉綠體,線粒體和其他細胞器也很豐富胞間連絲也發達。
還有c3與c4反應途徑有區別,導致c4植物的光合效率會高一些。
純手打,望採納,祝您生活幸福!
為什麼c4植物光合速率比c3植物高
7樓:艾康生物
c4植物葉片的維管束薄壁細胞較大,其中含有許多較大的葉綠體,葉綠體沒有基粒或基粒發育不良;維管束鞘的外側密接一層成環狀或近於環狀排列的葉肉細胞,組成了“花環型”(kranz type)結構.這種結構是c4植物的特徵.葉肉細胞內的葉綠體數目少,個體小,有基粒.
維管束鞘薄壁細胞與其鄰近的葉肉細胞之間有大量的胞間連絲相連.c3植物的維管束鞘薄壁細胞較小,不含或很少葉綠體,沒有“花環型”結構,維管束鞘周圍的葉肉細胞排列鬆散.c4植物通過磷酸烯醇式丙酮酸固定二氧化碳的反應是在葉肉細胞的細胞質中進行的,生成的四碳雙羧酸轉移到維管束鞘薄壁細胞中,放出二氧化碳,參與卡爾文迴圈,形成糖類,所以甘蔗、玉米等c4植物進行光合作用時,只有維管束鞘薄壁細胞形成澱粉,在葉肉細胞中沒有澱粉.
而水稻等c3植物由於僅有葉肉細胞含有葉綠體,整個光合過程都是在葉肉細胞裡進行,澱粉亦只是積累在葉肉細胞中,維管束鞘薄壁細胞不積存澱粉.
c4植物具有co2泵可以 通過c的固定轉化 以達到曾加co2濃度的的目的
c4植物所具備的pep羧化酶對co2具有很強的親合力,可以促使pep把大氣中濃度很低的co2固定下來,並且使c4集中到維管束鞘細胞內的葉綠體中,供維管束鞘細胞內葉綠體中的c3途徑利用
C3植物C4植物有什麼區別,誰能告訴我 C3植物C4植物有什麼區別?
c3植物,即碳三植物 c4植物,即碳四植物,二者的主要區別如下 一 葉肉細胞排列不同 1 碳三植物 通常為柵欄組織 海綿組織。2 碳四植物 花環狀 地圍繞在維管束鞘細胞的外面。二 維管束鞘細胞不同 1 碳三植物 不含葉綠體。2 碳四植物 含沒有基粒的葉綠體,葉綠體數目多 個體大。三 效能不同 在高溫...
C3和C4植物和CAM植物在碳代謝上有什麼異同點
異同點 1 c3途徑是光合途徑同化的基本途徑,c4和cam植物形成碳水化合物除了分別需要c4途徑和cam途徑外,最終還需要c3途徑。2 cam與c4植物相似,都有pep羧化酶,需要兩次羧化反應固定co2。3 固定co2與生成光合作用產物在時間空間有差異 c4植物在葉肉細胞內固定co2,在維管束鞘細胞...
韓國D4簽證好,還是C3簽證好,韓國的D4簽證是什麼簽證?
簽證種類 申請韓國留學簽證主要3種型別的簽證,分別是 c 3,d 4,d 2。c 3簽證是90天的短期語言研修簽證,在中國的當地韓國領事館申請。申請簽證時除了入學通知書外還需提供6種不同的 各地韓國領事館申請要求不一樣 材料。主要是為申請韓國語課程的學生辦理。學生持這簽證來韓國後,在90天之內拿著學...