碳四植物為什麼比碳三植物在高溫強光下光合效率高

2021-03-03 20:35:33 字數 490 閱讀 1129

1樓:匿名使用者

葉肉細胞裡的磷酸

烯醇式丙酮酸(pep)經pep羧化酶的作用,與co2結合,形成蘋果酸版或天門冬氨酸.這些四碳雙權羧酸轉移到鞘細胞裡,通過脫羧酶的作用釋放co2,後者在鞘細胞葉綠體內經核酮糖二磷酸(rubp)羧化酶作用,進入光合碳迴圈.這種由pep形成四碳雙羧酸,然後又脫羧釋放co2的代謝途徑稱為四碳途徑.

其葉肉細胞中,含有獨特的酶,即磷酸烯醇式丙酮酸碳氧化酶,使得二氧化碳先被一種三碳化合物--磷酸烯醇式丙酮酸同化,形成四碳化合物草醯乙酸鹽,這也是該暗反應型別名稱的由來.這草醯乙酸鹽在轉變為蘋果酸鹽後,進入維管束鞘,就會分解釋放二氧化碳和一分子甘油.二氧化碳進入卡爾文迴圈,後同c3程序.

而甘油則會被再次合成磷酸烯醇式丙酮酸,此過程消耗atp.

其中pep羧化酶的活性非常高,使得c4途徑的二氧化碳補償點很低,於是在高溫強光下當植物葉片氣孔閉合時,c3植物的光合作用已經停止,c4植物依然可以利用葉肉細胞間隙的二氧化碳進行光合作用,所以效率高

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