2.9 C4 植物中 C4 途径与 C3 途径的关系
草酰乙酸 (C4)
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苹果酸
C4
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苹果酸
C4
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NADP +
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NADPH
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NADP +
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NADPH
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PEP 羧化酶
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CO2
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AMP
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ATP
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CO2
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暗反应
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磷酸烯 醇式
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丙酮酸
C3
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丙酮酸
C3
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丙酮酸( C3 )
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C5
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( CH2 O)
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叶肉细胞
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维管束鞘细胞
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注:磷酸烯醇式丙酮酸英文缩写为PEP。
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2.10 C4 植物比 C3 植物光合作用强的原因
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C3 植物
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C4 植物
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结构原因:
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以育不良,无花环型结构,无
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发育良好, 花环型, 叶绿体大。
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维管束鞘细胞的结构
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叶绿体。
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暗反应在此进行。有利于产物
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光合作用在叶肉细胞进行,淀
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运输,光合效率高。
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粉积累,影响光合效率。
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生理原因:
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只有磷酸核酮糖羧化酶。
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两种酶均有。
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PEP 羧化酶
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磷酸核酮糖羧化酶与
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CO2 亲和
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PEP 羧化酶与 CO2 亲和力大,
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磷酸核酮糖羧化酶
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力弱,不能利用低
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CO2。
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利用低
CO2 能力强。
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2.11 光能利用率与光合作用效率的关系
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光能利用率
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光合作用制造的有机物所含的能量
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照在地面上的总能
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=
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照在该地面的总的光能
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量中被转移的能量
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概念
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光合作用效率
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=
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光合作用制造的有机物所含的能量
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参与光合作用的能
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量中被转移的能量
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光合作用吸收的光能
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热能损失
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去向
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光能损失→荧光、磷光
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光能→电能→化学能(贮存)
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延长光合作用时间
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关系
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提高光能利用率
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增加光合作用面积
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控制光照强弱
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提高光合作用效率
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二氧化碳供应
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必需矿质元素供应
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2.12 影响光合作用的外界因素与提高光能利用率的关系
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延长光合作用时间
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提高复种指数:改一年一季为一年多季
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增加光合作用面积
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合理密植
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套种(不同时播种) 、间作(同时播种)
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温度
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提
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因地制宜:阳生植物种阳地
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高
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光
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控制光照强弱
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阴生植物种阴地
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光
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影
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能
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光质影响:蓝紫光照,蛋白质和脂类多
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响
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利
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光
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用
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红光照,糖类增多
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合
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率
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作
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增加二氧化碳供应
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通风透光,增施农家肥;人工增
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CO2 (温室)
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CO2
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用
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N:
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的
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外
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ATP 、 NADP +的成分
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界
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必需矿质元素供应
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P:
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矿物质
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因
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K:糖类的合成和运输
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素
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Mg :叶绿素的成分
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