c4植物的光合作用过程

  • 植物光合作用的过程??
    答:影响因素:光强度,水分供给植物光合作用的两个吸收峰 叶绿素a,b的吸收峰过程:叶绿体膜上的两套光合作用系统:光合作用系统一和光合作用系统二,(光合作用系统一比光合作用系统二要原始,但电子传递先在光合系统二开始)在光照的情况下,分别吸收680nm和700nm波长的光子,作为能量,将从水分子光解光程中得到电子不断传递,...
  • 为什么c4植物比c3植物光合作用强
    答:而C3植物就做不到这一点.这一点,在CO2浓度比较低的时候犹为突出.CO2浓度比较低的时候,C3植物的光合作用启动很慢,而且进行的也很慢,但C4的光合作用不仅启动快,而且进行的也快只是CO2浓度大到一定程度以后,C4在某个酶的副作用下发生强烈的光呼吸,其光合总水平就会小于C3植物.
  • 为什么C4植物比C3植物光和产量高
    答:而水稻等C3植物由于仅有叶肉细胞含有叶绿体,整个光合过程都是在叶肉细胞里进行,淀粉亦只是积累在叶肉细胞中,维管束鞘薄壁细胞不积存淀粉。从生理上来看:与C4植物的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶活性较强,光呼吸很弱有关。卡尔文循环的CO2固定是通过核酮糖二磷酸羧化酶的作用来实现的,C4途径的CO2固定是由磷酸...
  • c3植物和c4植物在叶片结果和光合作用特征方面的异同
    答:光合作用可分为三个阶段:原初反应、光合电子传递及光合磷酸化(光反应)、光合碳循环(暗反应)。光反应过程使光能变为活跃化学能-ATP和NADPH+H+,两者能为下步合成反应和需能过程提供能量和H,两者合称为同化力。C3植物与C4植物光反应过程都是相同的。暗反应过程是植物利用光反应中产生的同化力,将...
  • c4植物光合作用的过程图解
    答:1、光合作用是指绿色植物经过绿叶体,植物、藻类和一些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和暗反应,利用光合色素。2、经过这样的光的反应与暗的反应,再利用我们看见的光合色素,然后要把二氧化碳(或硫化氢)同水一起转化为有机物。3、再然后我们一起再释放氧气的过程, 这样的话主要包括光的反应与暗...
  • 植物的光合作用
    答:碳同化的途径有卡尔文循环(C3途径)、C4途径和景天科酸代谢(CAM)。卡尔文循环是碳同化的主要形式,大体分三个阶段:1.羧化阶段(CO2的固定)。2.还原阶段。3.更新阶段。根据碳同化的最初光合产物的不同,把高等植物分为C3植物和C4植物两类。四、外界条件对光合作用的影响 影响光合作用的外界条件...
  • 以玉米为,例简述C4植物固定CO2的过程。
    答:CO2固定途径:C4植物固定CO2途径是通过C4途径和C3途径共同完成的。淀粉形成部位:C4植物在光合作用时只有维管束鞘中形成淀粉而叶肉中不形成淀粉。与CO2亲和力:C4植物的PEP羧化酶与CO2亲和力高,是C3植物的60倍。能量:C4植物在传送CO2的过程中,要消耗能量,来自ATP提供的能量。比较C4植物与C3植物。C4植物...
  • 比较光合C3、C4、CAM途径的主要异同并说明CAM途径生态生理意义_百度...
    答:都由PEP羧化酶固定空气中的CO2,由Rubisco羧化C4二羧酸脱羧释放的CO2,二者的差别在于:C4植物是在同一时间(白天)和不同的空间(叶肉细胞和维管束鞘细胞)完成CO2固定(C4途径)和还原(C3途径)两个过程;而CAM植物则是在不同时间(黑夜和白天)和同一空间(叶肉细胞)完成上述两个过程的 C4植物的光合细胞有...
  • 碳四植物的C4植物光合作用的特点
    答:C4释放出的CO2的变化情况,与C3植物暗反应阶段的变化情况相同。丙酮酸则再次进入到叶肉细胞中的叶绿体内,在有关酶的催化作用下,通过ATP提供的能量,转化成PEP,PEP则可以继续固定CO2(如图)。由此可见,C4植物的光合作用中既有C4途径,又有C3途径,前者发生在叶肉细胞的叶绿体内,后者发生在维管束鞘细胞...
  • 植物的光合作用是怎么进行的,需要什么条件吗
    答:光合作用包括光反应过程、光合碳同化二个相互联系的步骤,光反应过程包括原初反应和电子传递与光合磷酸化两个阶段,其中前者进行光能的吸收、传递和转换,把光能转换成电能,后者则将电能转变为ATP和NADPH2(合称同化力)这两种活跃的化学能。活跃的化学能转变为稳定化学能是通过碳同化过程完成的。碳同化有C3...

  • 网友评论:

    佴面19383684014: C4植物的光合作用的全过程 -
    21537佴弯 :[答案] 叶肉细胞里的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)经PEP羧化酶的作用,与CO2结合,形成苹果酸或天门冬氨酸.这些四碳双羧酸转移到鞘细胞里,通过脱羧酶的作用释放CO2,后者在鞘细胞叶绿体内经核酮糖二磷酸(RuBP)羧化酶作用,进入光合碳...

    佴面19383684014: C4植物光合作用暗反应过程 -
    21537佴弯 : 全过程如下:叶肉细胞里的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)经PEP羧化酶的作用,与CO2结合,形成苹果酸或天门冬氨酸.这些四碳双羧酸转移到鞘细胞里,通过脱羧酶的作用释放CO2,后者在鞘细胞叶绿体内经核酮糖二磷酸(RuBP)羧化酶作用...

    佴面19383684014: C4植物的光合作用是怎样的C4植物的维管束鞘细胞里面存在没有基粒的叶绿体 是否里面仅仅进行暗反应 换句话说 就是C4植物的光合作用的过程是怎样的 哪... -
    21537佴弯 :[答案] 叶肉细胞进行光反应,维管束鞘细胞进行暗反应.

    佴面19383684014: C4植物具体如何光合作用 -
    21537佴弯 : 你知道C3植物的光合作用吧,C4植物的光合作用只是在暗反应中多了C4途径,被吸收来的CO2不会直接与C3化合物(这里的C3是指C3植物的光合作用中的C3)结合固定,而是与另一种C3化合物结合(PEP)变为C4,经过维管束鞘细胞的处理,C4又分解为CO2和另一种三碳化合物(丙酮酸) 放出的CO2再进行C3植物的光合作用,之后就与C3植物的暗反应相同了 用式子再表达一下吧 C3植物:CO2+C5→2C3 C4植物:CO2+C3→C4→CO2+C5→2C3

    佴面19383684014: C3植物与C4植物在光合作用上的区别.特别说明C4植物的光合作用过程. -
    21537佴弯 :[答案] 其实C3和C4进行光合作用的大体步骤差不多,主要区别是在CO2的利用时. 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.又称C4植物.如玉米、甘蔗、高粱、苋菜等.而最初产物是3-磷...

    佴面19383684014: C3植物和C4植物光合作用的具体过程和区别是什么 -
    21537佴弯 : C3植物和C4植物光合作用基本相同, C4植物多了一个C4途径,在叶肉细胞中进行 区别:C4植物暗反应有两个场所叶肉细胞和维管束鞘细胞 C3植物暗反应在叶肉细胞

    佴面19383684014: C4植物具体如何光合作用我看很复杂 说清楚电 谢谢~ 不要复制别人的啊 -
    21537佴弯 :[答案] 你知道C3植物的光合作用吧,C4植物的光合作用只是在暗反应中多了C4途径,被吸收来的CO2不会直接与C3化合物(这里的C3是指C3植物的光合作用中的C3)结合固定,而是与另一种C3化合物结合(PEP)变为C4,经过维管束鞘细胞的...

    佴面19383684014: C3和C4植物光合作用的比较 -
    21537佴弯 :[答案] 简单来说就是直接利用空气中CO2的植物就是C3植物,而C4植物则是先将CO2固定形成一种C4化合物,然后由这种化合物将CO2释放到相邻的细胞中,参与光合作用. 具体的自己看吧: 碳三植物 也叫三碳植物.光合作用中同化二氧化碳的最初产物...

    佴面19383684014: C3植物与C4植物在光合作用上的区别. 特别说明C4植物的光合作用过程. -
    21537佴弯 : 其实C3和C4进行光合作用的大体步骤差不多,主要区别是在CO2的利用时. 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.又称C4植物.如玉米、甘蔗、高粱、苋菜等.而最初产物是3-磷酸甘油酸的植物则称为三碳植物(C3植物). 再就是C4植物对CO2利用率比C3植物高. 希望我的回答你能满意

    佴面19383684014: C3植物与C4植物,在光合作用中有什么区别 -
    21537佴弯 : 光合作用可分为三个阶段:原初反应、光合电子传递及光合磷酸化(光反应)、光合碳循环(暗反应). 光反应过程使光能变为活跃化学能-ATP和NADPH+H+,两者能为下步合成反应和需能过程提供能量和H,两者合称为同化力.C3植物与C...

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