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c4植物及c3植物的光合作用曲線比較(存儲版)

2025-07-25 06:07上一頁面

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【正文】 循環(huán)。景天酸代謝植物景天酸代謝(crassulacean acid metabolism, CAM): 如果說C4植物是空間上錯開二氧化碳的固定和卡爾文循環(huán)的話,那景天酸循環(huán)就是時間上錯開這兩者。所以只有C4植物的維管束鞒細胞出現(xiàn)藍色。[解題過程]碘液遇到淀粉能變藍色。C3植物行光合作用所得的淀粉會貯存在葉肉細胞中,因為這是卡爾文循環(huán)的場所,而維管束鞘細胞則不含葉綠體。植物必須利用這少量的二氧化碳進行光合作用,合成自身生長所需的物質。這一循環(huán)又稱卡爾文循環(huán)。此時C14示蹤技術和雙向紙層析法技術都已經(jīng)成熟,卡爾文正好在實驗中用上此兩種技術。二氧化碳進入卡爾文循環(huán),后同C3進程?! 4植物主要是那些生活在干旱熱帶地區(qū)的植物。這種由PEP形成四碳雙羧酸,然后又脫羧釋放CO2的代謝途徑稱為四碳途徑。又稱C4植物。梭梭和沙拐棗的c02補償點分別為2μmolC4植物中C4途徑固定的CO2轉移到C3途徑是在維管束鞘細胞中進行的,光合作用的暗反應過程也是在維管束鞘細胞中進行的,光合作用的產(chǎn)物也主要積累在維管束鞘細胞中。由此可見,光合速率與大氣至葉綠體間的CO2濃度差成正比。2)二氧化碳在光下CO2濃度為零時,葉片只有呼吸放出CO2。在可見光區(qū)域,不同波長的光對光合速率的影響不同。隨著光強增高,葉片吸收光能增多,光反應速率加快,產(chǎn)生的ATP和還原劑多,于是CO2固定速率加快。隨著光強的增高,光合速率相應提高,當達到某一光強時,葉片的光合速率與呼吸速率相等,凈光合速率為零,這時的光強稱為光補償點在一定范圍內(nèi),光合速率隨著光強的增加而呈直線增加;但超過一定光強后,光合速率增加轉慢;當達到某一光強時,光合速率就不再隨光強增加而增加,這種現(xiàn)象稱為光飽和現(xiàn)象。通常將葉片充分展開后光合速率維持較高水平的時期,稱為葉片功能期,處于功能期的葉叫功能葉。如果把表觀光合速率加上呼吸速率,則得到總(真正)光合速率。影響光合作用的因素內(nèi)因1)葉齡:葉片的光合速率與葉齡密切相關。反之,摘除其他葉片,只留一個葉片和所有花果,留下葉片的光合速率就會增加。環(huán)境條件不適宜,往往降低光飽和點和光飽和時的光合速率,并提高光補償點。光抑制現(xiàn)象在自然條件下是經(jīng)常發(fā)生的,因為晴天中午的光強往往超過植物的光飽和點,即使是群體內(nèi)的下層葉,由于上層枝葉晃動,也不可避免地受到較亮光斑的影響。例如,陰天不僅光強減弱,而且藍光和綠光的比例增加;樹木冠層的葉片吸收紅光和藍光較多,造成樹冠下的光線中綠光較多,由于綠光對光合作用是低效光,因而使本來就光照不足的樹冠下生長的植物光合很弱,生長受到抑制。飽和階段的光合速率反映了光反應活性。增施CO2對C3植物的效果優(yōu)于C4植物,這是由于C3植物的CO2補償點和飽和點較高的緣故?;谝陨显颍诟邷?、光照強烈和干旱的條件下,綠色植物的氣孔關閉。m^2許多四碳植物在解剖上有一種特殊結構,即在維管束周圍有兩種不同類型的細胞:靠近維管束的內(nèi)層細胞稱為鞘細胞,圍繞著鞘細胞的外層細胞是葉肉細胞。 因為四碳植物能利用強日光下產(chǎn)生的ATP推動PEP與CO2的結合,提高強光、高溫下的光合速率,在干旱時可以部分地收縮氣孔孔徑,減少蒸騰失水,而光合速率降低的程度就相對較小,從而提高了水分在四碳植物中的利用率。植物必須利用這少量的二氧化碳進行光合作用,合成自身生長所需的物
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