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文檔簡介

《植物與植物生理》第四單元教學子單元3:光合作用微課件5C3植物和C4植物的光合特征匯報人:郭振升1.解剖結構特點C3植物C4植物葉片的維管束鞘薄壁細胞發(fā)育良好。含有許多葉綠體,它比葉肉細胞的葉綠體大,沒有基粒或沒有發(fā)育良好的基粒;而在維管束鞘外面有排列緊密的葉肉細胞。維管束鞘薄壁細胞與其相鄰的葉肉細胞之間有大量的胞間連絲相連。這種呈同心園排列的維管束鞘細胞與周圍的葉肉細胞層合稱Kranz結構(花環(huán)結構)。維管束鞘薄壁細胞較小,不含葉綠體,周圍的葉肉細胞排列較疏松。

C4植物(玉米)和C3植物(水稻)葉片解剖結構的差異A.玉米;B.水稻;1.維管束鞘;2.維管束鞘葉綠體2.生理特點1)碳同化途徑C4植物有C4、C3途徑,C3植物只有C3途徑。而C4途徑有“CO2泵”的作用,光合效率高,所以,C4植物可以稱為高光效植物。2)CO2補償點CO2補償點:在飽和光照條件下,植物光合作用吸收CO2的量與呼吸放出CO2的量相等,凈光合等于零時外界CO2的濃度。C3植物固定CO2的酶是Rubisco,C4途徑固定CO2的酶是PEP羧化酶。兩種酶對CO2的親和力差異很大。PEP羧化酶對CO2的Km值是7μmol,Rubisco的Km值是450μmol。C3植物CO2

補償點高(50-100mg/l),C4植物CO2

補償點低(﹤10mg/l)。因此,C4植物又稱為低CO2補償點植物。3)光呼吸4)耐旱性2.生理特點1)碳同化途徑

C4植物的Rubisco定位在維管束鞘細胞中,由于C4途徑“CO2泵”的作用,鞘細胞中CO2濃度高,光呼吸弱。所以,可稱為低光呼吸植物。2)CO2補償點3)光呼吸4)耐旱性當中午空氣濕度下降時,氣孔關閉,CO2進入葉肉細胞受阻,而C4植物能夠充分利用呼吸放出的CO2,維持光合的進行。C3

、C4

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