景天科植物酸代谢途径

  • 什么是景天科酸代谢途径
    答:许多肉质植物的一种特殊代谢方式,简称CAM。它们的绿色组织上的气孔夜间开放,吸收并固定CO2,形成以苹果酸为主的有机酸;白天则气孔关闭,不吸收CO2,但同时却通过光合碳循环将从苹果酸中释放的CO2还原为糖。这种代谢方式首先在景天科植物中被发现,从而得名。以后在干旱地区的许多其他植物种类中也相继被...
  • 景天酸代谢途径的介绍
    答:景天酸代谢途径又称CAM途径,指生长在热带及亚热带干旱及半干旱地区的一些肉质植物(最早发现在景天科植物)所具有的一种光合固定二氧化碳的附加途径,其叶片气孔白天关闭,夜间开放。具有这种途径的植物称为CAM植物。
  • 我看百度百科上景天科酸代谢定义景天科植物的绿色组织夜间吸收二氧化碳...
    答:1、景天科植物的绿色组织的代谢方式:夜间吸收二氧化碳形成苹果酸等有机酸,白天则将苹果酸分解转化成丙酮酸和二氧化碳,二氧化碳通过卡尔文循环(C3途径)被还原成糖类等有机物。2、又因为景天科植物夜间吸收CO2进行的一系列反应过程根本不是真正的光合作用过程,只是一种为了适应环境而形成的储存CO2的方式,并...
  • 为什么多肉植物晚上会释放氧气呢?
    答:景天科酸代谢途径(CAM)多 肉植物,以及某些其他干 旱地区的植物,为了适应白天高温和干 旱的环境,进化出了景天科酸代谢途径。这种代谢途径使得这些植物在白天关闭气孔,减少水分蒸发,从而避免过 度失水。而在夜晚,当温度降低且空气湿度较高时,它们的气孔会打开,进行气体交换。夜晚的气体交换 在夜晚,...
  • 景天科酸代谢的构成
    答:图中画出了CAM的生物化学途径:夜间,大气中CO2自气孔进入细胞质中,被磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)羧化酶催化,与PEP结合形成草酰乙酸,再经苹果酸脱氢酶作用还原为苹果酸,贮于液泡中,其浓度每升可达100毫摩尔。苹果酸从细胞质通过液泡膜进入液泡是主动过程,而从液泡回到细胞质中则是被动过程。在日间,...
  • 碳同化的景天酸代谢途径
    答:这种有机酸合成日变化的光合碳代谢类型称为景天科酸代谢(crassulacean acid metabolism,CAM)途径。CAM途径最早是在景天科植物中发现的,目前已知在近30个科,100多个属,1万多种植物中有CAM途径,主要分布在景天科、仙人掌科、兰科、凤梨科、大戟科、百合科、石蒜科等植物中。CAM植物多起源于热带,分布于...
  • 景天科酸代谢途径的植物产生氧气的方程式
    答:CAM途径是一种碳同化途径,通过CAM途径进行碳同化的植物,其光反应与C3、C4植物相同,均可用下面三个方程式表示:1.水的光解(生成氧气):H2O→2H+ 2e- + 1/2O2 2.递氢(产生还原力):NADP+ + 2e- + H+ → NADPH 3.递能(生成ATP):ADP+Pi+能量→ATP ...
  • 植物固定co2有哪些途径
    答:景天科酸代谢途径是许多肉质植物的一种特殊代谢方式,简称CAM。它们的绿色组织上的气孔夜间开放,吸收并固定CO2,形成以苹果酸为主的有机酸;白天则气孔关闭,不吸收CO2,但同时却通过光合碳循环将从苹果酸中释放的CO2还原为糖。这种代谢方式首先在景天科植物中被发现,从而得名。
  • 多肉植物代谢方式
    答:白天,苹果酸会脱羧释放出CO2参与光合作用。值得注意的是,随着温度的升高,脱羧反应的速度也会加快。这种独特的代谢途径最初在景天科植物中被观察到,因此被称为景天酸代谢途径,是植物对干旱环境的一种适应策略。在栽培实践中,人们利用多肉植物的这种特性。通过在一定范围内调节温室的昼夜温差,比如在晚上...
  • 什么是CAM植物?
    答:CAM植物的含义是细胞采用"景天科酸代谢途径(简称CAM)"的多肉植物,因为它们生长环境极为缺水干旱,在酷热难耐的白昼,这类植物的气孔处于关闭状态,把呼吸作用产生的二氧化碳保存在植物体内叶肉细胞的有机酸中,当有光照的时候,这些有机酸在维管束鞘细胞中分解释放二氧化碳供光合作用使用,不发生或者极少发生气体...

  • 网友评论:

    桂娟15378407574: 什么是景天科酸代谢途径 -
    20055滑昏 : 许多肉质植物的一种特殊代谢方式,简称CAM.它们的绿色组织上的气孔夜间开放,吸收并固定CO2,形成以苹果酸为主的有机酸;白天则气孔关闭,不吸收CO2,但同时却通过光合碳循环将从苹果酸中释放的CO2还原为糖.这种代谢方式首...

    桂娟15378407574: 景天科酸代谢途径的植物产生氧气的方程式 -
    20055滑昏 : CAM途径是一种碳同化途径,通过CAM途径进行碳同化的植物,其光反应与C3、C4植物相同,均可用下面三个方程式表示: 1.水的光解(生成氧气):H2O→2H+ 2e- + 1/2O2 2.递氢(产生还原力):NADP+ + 2e- + H+ → NADPH 3.递能(生成ATP):ADP+Pi+能量→ATP

    桂娟15378407574: 光合作用碳同化的三条途径的异同? -
    20055滑昏 :[答案] C3途径C4途径及景天酸代谢的相同点是都需要经过卡尔文循环,不同点是C4途径比C3途径多了一个独特的固定CO2的途径,他们固定CO2的最初产物是草酰乙酸(4碳化合物),因此这条途径叫C4途径.对于景天科植物来说,气孔白天关闭,夜间...

    桂娟15378407574: 所有植物都是晚上放出二氧化碳,白天吸收二氧化碳吗? -
    20055滑昏 : 不是.景天科植物就是很好的例证.景天科植物生活在炎热、干旱的地区,它们为了避免水分蒸发,便在夜晚吸收外界二氧化碳,储存在体内,等到白天再进行光合作用.它们白天气孔是关闭的,不吸收二氧化碳.

    桂娟15378407574: 碳三途径和碳四途径和景天酸代谢途径的主要异同点 -
    20055滑昏 : C3途径是存在于所有高等植物之中,最为基本的一条途径,详情请移步 http://baike.baidu.com/link?url=4vO6fmCmxLmwqwkO3BOWv6-DKCRXaW6uNRnIMxLvCig-OUDQyEVYj9ikKu1WtuaUxwgj70gjhEOllugUoopLjK C4途径是在叶肉细胞中形成...

    桂娟15378407574: 植物碳同化途径有哪些?各有什么特点? -
    20055滑昏 : 碳同化途径共有3种:1.C3途径:也称为卡尔文循环或光合碳循环.整个循环有RUBP与CO2的羧化开始到RUBP再生结束,在叶绿体基质中进行,全过程分为羧化、还原、再生3个阶段.由此途径CO2固定后形成的最终产物3-磷酸甘油酸(PGA)为三碳化合物.2、C4途径:该过程中CO2的最初固定是于叶肉细胞质中进行的,而CO2的最终还原是在维管束鞘细胞的叶绿体中进行.CO2固定后的最终产物为草酰乙酸(OAA)3、CAM途径:也称景天酸途径.景天科、仙人掌科的植物适应干旱环境,夜间气孔开放,固定CO2产生有机酸,白天光下气孔关闭,有机酸释放出CO2,再经卡尔文循环固定还原为有机物.希望能够帮到你!!

    桂娟15378407574: 什么是CAM植物? -
    20055滑昏 : CAM植物的含义是细胞采用"景天科酸代谢途径(简称CAM)"的多肉植物,因为它们生长环境极为缺水干旱,在酷热难耐的白昼,这类植物的气孔处于关闭状态,把呼吸作用产生的二氧化碳保存在植物体内叶肉细胞的有机酸中,当有光照的...

    桂娟15378407574: 多浆植物繁殖方法是怎样的?多浆植物繁殖方法是怎样的?
    20055滑昏 : 仙人掌和多浆植物在生理方面的特点表现在几个方面,总的来说都是干旱环境造成的.蒸腾量、粘液、渗透压、代谢方式.仙人掌类和多浆植物在代谢方式上和一般植物有所不同.其特点是气孔白天关闭减少蒸腾,夜问开放吸收CO2,而且在一定范围内,气温越低,CO2吸收越多.吸收的CO2通过羧化形成苹果酸存于大液泡内,白天苹果政脱羧放出CO2进行光合作用,在一定的范围内,温度越高,脱羧越快.由于这种方式是在景天科植物上首先发现的,故称为景天酸代谢途径.这也是对于旱环境的一种适应.栽培上利用这个特点,即在一定范围内尽可能加大温室的昼夜温差,在晚上提高室内CO2浓度等,可使这类植物加快生长.所以说多浆植物是可以放置在卧房的植物.

    桂娟15378407574: 有真正意义上的夜间光合作用吗? -
    20055滑昏 : 景天科酸代谢(crassulacean acid metabolism) 许多肉质植物的一种特殊代谢方式,简称CAM.它们的绿色组织上的气孔夜间开放,吸收并固定CO2,形成以苹果酸为主的有机酸;白天则气孔关闭,不吸收CO2,但同时却通过光合碳循环将从苹果酸中释放的CO2还原为糖.这种代谢方式首先在景天科植物中被发现,从而得名. 仙人掌是夜间吸收CO2,然后再白天进行光合作用.

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