什么是C3植物什么是C4植物它们的特点分别
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c4植物
c4植物
c4植物是指在光合作用的暗反应过程中,一个c2被—个含有三个碳原子的化合物(磷酸烯醇式丙酮酸)固定后首先形成含四个碳原子的有机酸(草酰乙酸),所以称为c4植物。c4植物叶片的结构特点是:围绕着维管束的是呈“花环型”的两圈细胞,里面一圈是维管束鞘细胞,细胞较大,里面的叶绿体不含基粒。外圈的叶肉细胞相对小一些,细胞中含有具有基粒的叶绿体。通过c4途径固定co2的过程是在叶肉细胞中进行的。c4中的c转移到c3途径是在维管束鞘细胞中进行的,光合作用的暗反应过程也是在维管束鞘细胞中进行。光合作用的产生也主要积累在维管束鞘细胞中。c4植物具有两条固定co2的途径,即c3途径和c4途径。
c4植物通常分布在热带地区,光合作用效率较c3植物高,对co2的利用率也较c3植物高,所以具有c4途径的农作物的产量比具有c3途径的农作物产量要高,如玉米就属于c4植物。
c3植物
c3植物是指在光合作用的暗反应过程中,一个co2被一个五碳化合物(1,5-二磷酸核酮糖,简称rubp)固定后形成两个三碳化合物(3-碳酸甘油酸),即
co2被固定后最先形成的化合物中含有三个碳原子,所以称为c3植物。c3植物叶片的结构特点是:叶绿体只存在于叶肉细胞中,维管束鞘细胞中没有叶绿体,整个光合作用过程都是在叶肉细胞里进行,光合产物变只积累在叶肉细胞中。
c4植物
c4植物是指在光合作用的暗反应过程中,一个c2被—个含有三个碳原子的化合物(磷酸烯醇式丙酮酸)固定后首先形成含四个碳原子的有机酸(草酰乙酸),所以称为c4植物。c4植物叶片的结构特点是:围绕着维管束的是呈“花环型”的两圈细胞,里面一圈是维管束鞘细胞,细胞较大,里面的叶绿体不含基粒。外圈的叶肉细胞相对小一些,细胞中含有具有基粒的叶绿体。通过c4途径固定co2的过程是在叶肉细胞中进行的。c4中的c转移到c3途径是在维管束鞘细胞中进行的,光合作用的暗反应过程也是在维管束鞘细胞中进行。光合作用的产生也主要积累在维管束鞘细胞中。c4植物具有两条固定co2的途径,即c3途径和c4途径。
c4植物通常分布在热带地区,光合作用效率较c3植物高,对co2的利用率也较c3植物高,所以具有c4途径的农作物的产量比具有c3途径的农作物产量要高,如玉米就属于c4植物。
c3植物
c3植物是指在光合作用的暗反应过程中,一个co2被一个五碳化合物(1,5-二磷酸核酮糖,简称rubp)固定后形成两个三碳化合物(3-碳酸甘油酸),即
co2被固定后最先形成的化合物中含有三个碳原子,所以称为c3植物。c3植物叶片的结构特点是:叶绿体只存在于叶肉细胞中,维管束鞘细胞中没有叶绿体,整个光合作用过程都是在叶肉细胞里进行,光合产物变只积累在叶肉细胞中。
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C3植物也叫
三碳植物
。光合作用中同化二氧化碳的最初产物是三碳化合物3-磷酸甘油酸的植物。碳三植物的光呼吸高,二氧化碳补偿点高,而光合效率低。如小麦、水稻大豆、棉花等大多数作物。
C4植物也叫
四碳植物。
CO2同化的最初产物不是光合碳循环中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物苹果酸或天门冬氨酸的植物。如玉米、甘蔗、高粱、苋菜等。
它们的区别:一是维管束鞘,C3植物的维管束鞘细胞无叶绿体、C4植物的维管束鞘细胞内含无基粒的叶绿体且细胞比较大;二是光合作用中CO2的固定途径,C3植物CO2的固定是被C5与CO2结合形成C3,不需能量仅需酶,与暗反应中CO2的还原发生在同一细胞的同一叶绿体内;C4植物的CO2的第一次固定需要消耗能量,第一次固定与还原不在同一细胞内完成。
c4植物能在co2浓度较小的情况下
固定而生成有机物
三碳植物
。光合作用中同化二氧化碳的最初产物是三碳化合物3-磷酸甘油酸的植物。碳三植物的光呼吸高,二氧化碳补偿点高,而光合效率低。如小麦、水稻大豆、棉花等大多数作物。
C4植物也叫
四碳植物。
CO2同化的最初产物不是光合碳循环中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物苹果酸或天门冬氨酸的植物。如玉米、甘蔗、高粱、苋菜等。
它们的区别:一是维管束鞘,C3植物的维管束鞘细胞无叶绿体、C4植物的维管束鞘细胞内含无基粒的叶绿体且细胞比较大;二是光合作用中CO2的固定途径,C3植物CO2的固定是被C5与CO2结合形成C3,不需能量仅需酶,与暗反应中CO2的还原发生在同一细胞的同一叶绿体内;C4植物的CO2的第一次固定需要消耗能量,第一次固定与还原不在同一细胞内完成。
c4植物能在co2浓度较小的情况下
固定而生成有机物
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