碳四植物的反应过程 C4植物的暗反应全过程是怎样进行的?

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\u603b\u53cd\u5e94\uff1aCO2 + H2018 \u2014\u2014\u2192 \uff08CH2O\uff09 + O218
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H20\u2192H+ O2\uff08\u6c34\u7684\u5149\u89e3\uff09
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ADP\u2192ATP \uff08\u9012\u80fd\uff09
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C3\u5316\u5408\u7269\u2192\uff08CH2O\uff09+ C5\u5316\u5408\u7269\uff08\u6709\u673a\u7269\u7684\u751f\u6210\uff09

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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,进入光合碳循环。这种由PEP形成四碳双羧酸,然后又脱羧释放CO2的代谢途径称为四碳途径。其叶肉细胞中,含有独特的酶,即磷酸烯醇式丙酮酸碳氧化酶,使得二氧化碳先被一种三碳化合物--磷酸烯醇式丙酮酸同化,形成四碳化合物草酰乙酸盐,这也是该暗反应类型名称的由来。这草酰乙酸盐在转变为苹果酸盐后,进入维管束鞘,就会分解释放二氧化碳和一分子甘油。二氧化碳进入卡尔文循环,后同C3进程。而甘油则会被再次合成磷酸烯醇式丙酮酸,此过程消耗ATP。
在20世纪60年代,澳大利亚科学家哈奇和斯莱克发现玉米、甘蔗等热带绿色植物,除了和其他绿色植物一样具有卡尔文循环外,CO2首先通过一条特别的途径被固定。这条途径也被称为哈奇-斯莱克途径



碳四植物:CO2同化的最初产物



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