C3、C4和CAM植物的光合特性比较.ppt
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1、v人们根据光合作用碳素同化的最初光合产物人们根据光合作用碳素同化的最初光合产物的不同,把高等植物分成两类:的不同,把高等植物分成两类:v(1)C3植物。这类植物的最初产物是植物。这类植物的最初产物是3-磷酸甘磷酸甘油酸油酸(三碳化合物三碳化合物),这种反应途径称为,这种反应途径称为C3途途径,如水稻、小麦、棉花、大豆等大多数植径,如水稻、小麦、棉花、大豆等大多数植物。物。v(2) C4植物。这类植物以草酰乙酸植物。这类植物以草酰乙酸(四碳化合四碳化合物物)为最初产物,所以称这种途径为为最初产物,所以称这种途径为C4途径,途径,如甘蔗、玉米、高粱等。如甘蔗、玉米、高粱等。C3指的是含三个碳原子的
2、化合物指的是含三个碳原子的化合物3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸C4指的是含四个碳原子的化合物指的是含四个碳原子的化合物草酰乙酸草酰乙酸一般来说,一般来说,C4植物比植物比C3植物具有较强的植物具有较强的光合作用光合作用原因可从两方面来讨论原因可从两方面来讨论v一、叶片结构一、叶片结构v二、生理特性二、生理特性一、叶片结构一、叶片结构1、叶片的显微结构、叶片的显微结构重点比较维管束鞘细胞结构重点比较维管束鞘细胞结构 C4植物叶片的维管束薄壁细胞较大,其中含有许多较大的叶绿体,叶绿体没植物叶片的维管束薄壁细胞较大,其中含有许多较大的叶绿体,叶绿体没有基粒或基粒发育不良;维管束鞘的外侧密接一层成环状或近于
3、环状排列的有基粒或基粒发育不良;维管束鞘的外侧密接一层成环状或近于环状排列的叶肉细胞,组成了叶肉细胞,组成了“花环型花环型”结构。这种结构是结构。这种结构是C4植物叶片所特有的特征。植物叶片所特有的特征。叶肉细胞内的叶绿体数目少,个体小,有基粒。叶肉细胞内的叶绿体数目少,个体小,有基粒。C3植物的维管束鞘薄壁细胞较小,不含或很少叶绿体,没有植物的维管束鞘薄壁细胞较小,不含或很少叶绿体,没有“花环型花环型”结构,结构,维管束鞘周围的叶肉细胞排列松散。维管束鞘周围的叶肉细胞排列松散。植物类型植物类型C3植物植物C4植物植物叶片的解剖叶片的解剖结构结构无无“花环型花环型”结构结构维管束鞘细胞及周围的
4、一部分叶维管束鞘细胞及周围的一部分叶肉细胞构成肉细胞构成“花环型花环型”结构结构叶绿体的类叶绿体的类型型有一种类型的叶绿体有一种类型的叶绿体,主要位于叶肉细胞,主要位于叶肉细胞中中有两种类型的叶绿体,叶肉细胞有两种类型的叶绿体,叶肉细胞的叶绿体正常,维管束鞘细胞的的叶绿体正常,维管束鞘细胞的叶绿体没有基粒叶绿体没有基粒vC4植物通过磷酸烯醇式丙酮酸固定二氧化碳的反应是在叶肉植物通过磷酸烯醇式丙酮酸固定二氧化碳的反应是在叶肉细胞中进行的,生成的四碳双羧酸转移到维管束鞘薄壁细胞细胞中进行的,生成的四碳双羧酸转移到维管束鞘薄壁细胞中,放出二氧化碳,参与卡尔文循环,形成糖类,所以甘蔗中,放出二氧化碳,
5、参与卡尔文循环,形成糖类,所以甘蔗、玉米等、玉米等C4植物进行光合作用时,只有维管束鞘薄壁细胞形植物进行光合作用时,只有维管束鞘薄壁细胞形成淀粉,在叶肉细胞中没有淀粉。而水稻等成淀粉,在叶肉细胞中没有淀粉。而水稻等C3植物由于仅有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,淀粉亦只是积累在叶肉细胞中,维管束鞘薄壁细胞不积存淀粉。淀粉。2、淀粉粒形成的场所、淀粉粒形成的场所C4植物光合作用特点:植物光合作用特点:C3和和C4植物光合途径的比较植物光合途径的比较二、生理特性
6、二、生理特性v在生理上,在生理上,C4植物一般比植物一般比C3植物具有较强的植物具有较强的光合作用,这是与光合作用,这是与C4植物的磷酸烯醇式丙酮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。酸羧化酶活性较强,光呼吸很弱有关。 1、羧化酶种类和位置、羧化酶种类和位置2、PEP羧化酶对羧化酶对CO2的亲和力强的亲和力强1、羧化酶种类和位置、羧化酶种类和位置v羧化酶种类和所在位置羧化酶种类和所在位置v卡尔文循环固定的卡尔文循环固定的CO2来源来源v进行卡尔文循环的叶绿体位置进行卡尔文循环的叶绿体位置v同化同化CO2和进行卡尔文循环和进行卡尔文循环C3、C4、CAM植物的羧化酶种类和植物的羧
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