C4植物为什么称为高光效植物 C4植物为什么能够高

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C4植物固定CO2的酶为磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase),与C3作物中RuBPCase相比,PEPCase对CO2的亲和力高。C4植物的细胞分化为叶肉细胞和鞘细胞,而光合酶在两类细胞中的分布不同,如PEPCase在叶肉细胞固定CO2,生成草酰乙酸(OAA),OAA进一步转化为苹果酸(Mal),Mal进入鞘细胞,脱羧,被位于鞘细胞内的RuBPCase羧化,重新进入卡尔文循环。这种CO2的浓缩机理导致了鞘细胞内的高浓度的CO2,一方面提高RuBPCase的羧化能力,另一方面又大大抑制了RuBPCase的加氧活性,降低了光呼吸,从而使C4植物保持高的光合效率。
四碳植物能利用强日光下产生的ATP推动PEP与CO2的结合,提高强光、高温下的光合速率,在干旱时可以部分地收缩气孔孔径,减少蒸腾失水,而光合速率降低的程度就相对较小,从而提高了水分在四碳植物中的利用率。

简单说植物分为两种,C4植物和C5植物。
C5植物通过C5固定CO2,而CO2需要通过植物气孔进入植物体内,而在晴天正午时温度过高,植物防止体内散失水分过多,于是关闭气孔,因而也就影响了吸收CO2,影响了光合作用。
而C4植物与C5植物有不同的固定CO2的方法,因而不会因气孔关闭而受影响,保持了较高效率的光合作用,于是被称为高光效植物。

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