为什么在高温干燥的气候条件下,C4植物的光合速率要远远大于C3植物? 为什么C4植物的光合速率比C3植物的强?

\u4f4eCO2\u6d53\u5ea6\u3001\u9ad8\u6e29\u3001\u5f3a\u5149\u3001\u5c11\u6c34\u7684\u6761\u4ef6\u4e0b\uff0c\u4e3a\u4ec0\u4e48C4\u690d\u7269\u5149\u5408\u901f\u7387\u6bd4C3\u690d\u7269\u66f4\u9ad8

\u5361\u5c14\u6587\u5faa\u73af\u7684CO2\u56fa\u5b9a\u662f\u901a\u8fc7\u6838\u916e\u7cd6\u4e8c\u78f7\u9178\u7fa7\u5316\u9176\u7684\u4f5c\u7528\u6765\u5b9e\u73b0\u7684\uff0cC4\u9014\u5f84\u7684CO2\u56fa\u5b9a\u662f\u7531\u78f7\u9178\u70ef\u9187\u5f0f\u4e19\u916e\u9178\u7fa7\u5316\u9176\u50ac\u5316\u6765\u5b8c\u6210\u7684\u3002\u4e24\u79cd\u9176\u90fd\u53ef\u4f7f CO2\u56fa\u5b9a\u3002\u4f46\u5b83\u4eec\u5bf9CO2\u7684\u4eb2\u548c\u529b\u5374\u5dee\u5f02\u5f88\u5927\u3002\u78f7\u9178\u70ef\u9187\u5f0f\u4e19\u916e\u9178\u7fa7\u5316\u9176\u6d3b\u6027\u6bd4C3\u690d

C4\u690d\u7269\u4e2d,\u5b58\u5728\u4e00\u4e2aCO2\u6cf5\u7684\u673a\u5236.

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\u8349\u9170\u4e59\u9178\u8fdb\u5165\u7ef4\u9798\u7ec6\u80de,\u53d8\u6210\u82f9\u679c\u9178,\u7136\u540e\u82f9\u679c\u9178\u8131\u53bb\u7fa7\u57fa\u53d8\u6210\u4e19\u916e\u9178,\u800c\u4e19\u916e\u9178\u5219\u56de\u5230\u7ef4\u5bb5\u7ec6\u80de\u5916\u56f4\u53f6\u8089\u7ec6\u80de\u4e2d,\u53c2\u4e0e\u4e0b\u4e00\u8f6e\u7684CO2\u7684\u642c\u8fd0.

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C4\u9014\u5f84\u7684\u5149\u548c\u6548\u7387\u4e4b\u6240\u4ee5\u6bd4C3\u7684\u5f3a,\u662f\u56e0\u4e3aPEP\u4e0eCO2\u7684\u7ed3\u5408\u80fd\u529b\u8fdc\u8fdc\u5927\u4e8eRuBP.\u8fd9\u662f\u5173\u952e~~~

\u5176\u610f\u4e49\u5728\u4e8e,\u4f7fC4\u690d\u7269\u7684C3\u5faa\u73af\u4e2d,\u539f\u6599CO2\u6e90\u6e90\u4e0d\u65ad\u7684\u88ab\u8fd0\u8fdb\u53bb.\u800cC3\u690d\u7269\u5c31\u505a\u4e0d\u5230\u8fd9\u4e00\u70b9.

\u8fd9\u4e00\u70b9,\u5728CO2\u6d53\u5ea6\u6bd4\u8f83\u4f4e\u7684\u65f6\u5019\u72b9\u4e3a\u7a81\u51fa.
CO2\u6d53\u5ea6\u6bd4\u8f83\u4f4e\u7684\u65f6\u5019,C3\u690d\u7269\u7684\u5149\u5408\u4f5c\u7528\u542f\u52a8\u5f88\u6162,\u800c\u4e14\u8fdb\u884c\u7684\u4e5f\u5f88\u6162,\u4f46C4\u7684\u5149\u5408\u4f5c\u7528\u4e0d\u4ec5\u542f\u52a8\u5feb,\u800c\u4e14\u8fdb\u884c\u7684\u4e5f\u5feb

\u53ea\u662fCO2\u6d53\u5ea6\u5927\u5230\u4e00\u5b9a\u7a0b\u5ea6\u4ee5\u540e,C4\u5728\u67d0\u4e2a\u9176\u7684\u526f\u4f5c\u7528\u4e0b\u53d1\u751f\u5f3a\u70c8\u7684\u5149\u547c\u5438,\u5176\u5149\u5408\u603b\u6c34\u5e73\u5c31\u4f1a\u5c0f\u4e8eC3\u690d\u7269.

在高温干旱且光照强烈条件下,绿色植物的气孔关闭,而C4植物能够利用叶片内细胞间隙中含量很低的CO₂进行光合作用,C3植物则不能,因此C4植物的光合速率远大于C3植物。

C4循环中羧化酶活性及对CO2亲和力比C3循环高
C4植物有“CO2”泵,可以向羧化方向进行
C4植物的光呼吸低:局限在维管束鞘细胞,光呼吸放出的CO2被“花环”结构叶肉细胞利用,不易“漏出”。

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