1樓:百度使用者
有充足光照的話,碳5和碳3之間的迴圈就越頻繁即光合作用越強,由於碳迴圈並不是利用碳4,所以碳3植物肯定會生長更有優勢
2樓:迷鹿
3c植物更好,4c植物適合弱光條件,如果都條件相同的適宜3c更好
密閉容器內,給植物光照,二氧化碳下將到補償點時,還會下降嗎
3樓:雨希
不會,二氧化碳降低至一定水平時保持相對穩定
【解析】在適宜的條件下培養密閉容器內的植物,密閉容器內的二氧化碳含量有限,隨著光合作用的持續進行,二氧化碳逐漸被消耗,濃度降低,進而光合作用強度跟著降低,當二氧化碳濃度降低到一定水平時,植物的光合作用和呼吸作用強度相等,則裝置內的二氧化碳濃度就保持相對穩定。
碳三植物的卡爾文在實驗中發現
4樓:刃
標記有c14的co2很快就能轉變成有機物。在幾秒鐘之內,層析紙上就出現放射性的斑點,經與已知化學物比較,斑點中的化學成份是三磷酸甘油酸(3-phosphoglycerate,pga),是糖酵解的中間體。這第乙個被提取到的產物是乙個三碳分子,所以將這種co2固定途徑稱為c3途徑,將通過這種途徑固定co2的植物稱為c3植物。
後來研究還發現,co2固定的c3途徑是乙個迴圈過程,人們稱之為c3迴圈。這一迴圈又稱卡爾文迴圈。
c3類植物,如稻和麥,二氧化碳經氣孔進入葉片後,直接進入葉肉進行卡爾文迴圈。而c3植物的維管束鞘細胞很小,不含或含很少葉綠體,卡爾文迴圈不在這裡發生。
如果把這棵植物放入乙個綠色的玻璃瓶內做成的暖房,將會出現什麼現象
5樓:護花_使者
逐漸被餓死。
原因是綠色光為光合作用的生理無效光,所以被反射。這樣看到的葉子才是綠色。其他光都被吸收,參與到光合作用中去。
綠色的玻璃恰好只透過綠色光,這對於植物無異於黑夜。沒有光合作用,就沒有營養積累,維持生命只能消耗體內積累,直到餓死....
6樓:淘可淇
綠色植物之所以會是綠色的,因為植物體內含有大量的葉綠體,而葉綠體中含有的色素,葉綠素a葉綠素 b 胡蘿蔔素等需要的光主要是藍紫黃 . 需要綠色地光最少,而綠色瓶恰恰只通過綠色光,所以白天 植物基本上不能合成澱粉 而依然要進行呼吸作用,晚上也要進行呼吸作用,體能的營養物質被消耗,所以會逐漸萎縮,最終死去
碳三植物與碳四植物相同點、不同點有哪些?
7樓:匿名使用者
一是維管束
鞘,c3植物的維管束鞘細胞無葉綠體、c4植物的維管束鞘細胞內含無基粒的葉綠體且細胞比較大;二是光合作用中co2的固定途徑,c3植物只有c3途徑,c4植物有c3和c4途徑。c4植物比較耐熱,比c3高階,它們代謝二氧化碳途徑不一樣,當熱得氣孔關閉時,靠細胞空隙中的二氧化碳就能維持生理活動.所以,c4植物能夠利用低濃度co2,而c3不能,c4植物呈花環型,c3植物葉肉細胞中有葉綠體,在這裡進行光合作用,c4植物,葉肉細胞中也含有葉綠體,但它只進行光反應,然後轉移到維管束鞘細胞中進行暗反應
碳三植物與碳四植物的區別
8樓:小史i丶
1、二者定義上的區別:
c3植物是指co₂同化的最初產物是光合碳迴圈中的三碳化合物3-磷酸甘油酸的植物;
c4植物是指co₂同化的最初產物不是光合碳迴圈中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物蘋果酸或天門冬氨酸的植物。
2、二者co₂補償點不同:
c3植物比c4植物co₂補償點高,co₂利用效率更低,所以c3植物在co₂含量低的情況下存活率比c4植物來的低。
3、二者co₂作用地點不同:
c3類植物,如稻和麥,二氧化碳經氣孔進入葉片後,直接進入葉肉進行卡爾文迴圈。而c3植物的維管束鞘細胞很小,不含或含很少葉綠體,卡爾文迴圈不在這裡發生;
在c4植物葉片維管束的周圍,有維管束鞘圍繞,這些維管束鞘細胞裡有葉綠體,但裡面並無基粒或基粒發育不良。在這裡,co₂主要進行卡爾文迴圈。
9樓:浪子虛空
不知道你是高中生還是初中生,那些區別在高中書上都列的比較清楚了!首先c3植物是指在光合作用的暗反應過程中,乙個co2被乙個五碳化合物(1,5-二磷酸核酮糖,簡稱rubp)固定後形成兩個三碳化合物(3-碳酸甘油酸),即 co2被固定後最先形成的化合物中含有三個碳原子,所以稱為c3植物。c3植物葉片的結構特點是:
葉綠體只存在於葉肉細胞中,維管束鞘細胞中沒有葉綠體,整個光合作用過程都是在葉肉細胞裡進行,光合產物變只積累在葉肉細胞中。
然後co2同化的最初產物不是光合碳迴圈中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物蘋果酸或天門冬氨酸的植物。又稱c4植物。如玉公尺、甘蔗等。
而最初產物是3-磷酸甘油酸的植物則稱為三碳植物(c3植物)。許多四碳植物在解剖上有一種特殊結構,即在維管束周圍有兩種不同型別的細胞:靠近維管束的內層細胞稱為鞘細胞,圍繞著鞘細胞的外層細胞是葉肉細胞。
葉肉細胞裡的磷酸烯醇式丙酮酸(pep)經pep羧化酶的作用,與co2結合,形成蘋果酸或天門冬氨酸。這些四碳雙羧酸轉移到鞘細胞裡,通過脫羧酶的作用釋放co2,後者在鞘細胞葉綠體內經核酮糖二磷酸(rubp)羧化酶作用,進入光合碳迴圈。這種由pep形成四碳雙羧酸,然後又脫羧釋放co2的代謝途徑稱為四碳途徑。
已經發現的四碳植物約有800種 ,廣泛分布在開花植物的18個不同的科中。它們大都起源於熱帶。 因為四碳植物能利用強日光下產生的atp推動pep與co2的結合,提高強光、高溫下的光合速率,在乾旱時可以部分地收縮氣孔孔徑,減少蒸騰失水,而光合速率降低的程度就相對較小,從而提高了水分在四碳植物中的利用率。
這些特性在乾熱地區有明顯的選擇上的優勢。
碳3植物和碳4植物各有什麼特點
10樓:胡乙司覓
《碳三植物和碳四植物的特點》
二氧化碳同化的最初產物是光合碳迴圈中的三碳化合物3-磷酸甘油酸的植物,稱為碳三植物(碳三植物),有如小麥、大豆、菸草、棉花等。碳三植物比碳四植物二氧化碳補償點高,所以碳三植物在二氧化碳含量低的情況下存活率比碳四植物來的低。相比之下,碳三植物細胞分工較碳四植物不明確,二氧化碳利用效率更低,在一定程度上可認為碳三植物是植物中的「原核生物」,碳四植物則更像」真核生物」。
碳三植物也叫三碳植物。光合作用中同化二氧化碳的最初產物是三碳化合物3-磷酸甘油酸的植物;碳三植物的光呼吸高,二氧化碳補償點高,而光合效率低;如小麥、水稻、大豆、棉花等大多數作物。
碳三植物二戰後,美國加州大學伯克利分校的馬爾文·卡爾文與他的同事們研究一種名叫考拉的藻,以確定植物在光合作用中如何固定二氧化碳。此時碳十四示蹤技術和雙向紙層析法技術都已經成熟,卡爾文正好在實驗中用上此兩種技術。
他們將培養出來的藻放置在含有未標記二氧化碳的密閉容器中,然後將碳十四標記的二氧化碳注入容器,培養相當短的時間之後,將藻浸入熱的乙醇中殺死細胞,使細胞中的酶變性而失效。接著他們提取到溶液裡的分子。然後將提取物應用雙向紙層析法分離各種化合物,再通過放射自顯影分析放射性上面的斑點,並與已知化學成分進行比較。
碳四植物的葉肉細胞中有正常的葉綠體,這種葉綠體中能進行正常的光合作用嗎?有暗反應嗎?有澱粉的合成嗎
11樓:匿名使用者
還是採納我的答案吧:
因為這是簡單問題 應該簡單解決 .
1 有的少數植物沒有葉綠體 比如 寄生植物 菟絲子 是黃色的2 有葉綠體的植物不是每個細胞都有葉綠體 比如:大樹的根細胞 就不是綠色的 沒有葉綠體
3 有葉綠體的細胞不一定可以光合作用 比如植物葉片的葉脈細胞 有結構不完全的葉綠體 就不能進行光合作用
所以 祝學習愉快 本人高三生物教師 另外什麼藍藻啊 根本就不是植物 請不要誤解
12樓:夏茗星情
這種葉綠體沒有基粒不能進行光反應,但可以進行暗反應,雖然沒有光反應但基質中也能合成有機物,只能是葡萄糖,澱粉屬於多醣不能由葉綠體合成,需多種細胞器才能共同完成
13樓:匿名使用者
全部可以,另外碳4植物比碳3植物技高一籌,碳4植物可以利用低濃度的co2.呵呵…
14樓:匿名使用者
強烈反對一樓。碳四植物的葉肉細胞只有光反應,沒暗反應。暗反應在葉脈細胞集中進行
15樓:匿名使用者
碳四植物的光反應在維管束鞘細胞中進行,而暗反應則在葉肉細胞中進行並且澱粉在此合成
16樓:小小小小大青菜
許多四碳植物在解剖上有一種特殊結構,即在維管束周圍有兩種不同型別的細胞:靠近維管束的內層細胞稱為鞘細胞,圍繞著鞘細胞的外層細胞是葉肉細胞。2種不同型別的細胞各具不同的葉綠體。
圍繞著維管束鞘細胞周圍的排列整齊緻密的葉肉細胞中的葉綠體,具有發達的基粒構造,而維管束鞘細胞的葉綠體中卻只有很少的基粒,而有很多大的卵形澱粉粒。
葉肉細胞裡的磷酸烯醇式丙酮酸(pep)經pep羧化酶的作用,與co2結合,形成蘋果酸或天門冬氨酸。這些四碳雙羧酸轉移到鞘細胞裡,通過脫羧酶的作用釋放co2,後者在鞘細胞葉綠體內經核酮糖二磷酸(rubp)羧化酶作用,進入光合碳迴圈。這種由pep形成四碳雙羧酸,然後又脫羧釋放co2的代謝途徑稱為四碳途徑。
其葉肉細胞中,含有獨特的酶,即磷酸烯醇式丙酮酸碳氧化酶,使得二氧化碳先被一種三碳化合物--磷酸烯醇式丙酮酸同化,形成四碳化合物草醯乙酸鹽,這也是該暗反應型別名稱的由來。這草醯乙酸鹽在轉變為蘋果酸鹽後,進入維管束鞘,就會分解釋放二氧化碳和一分子甘油。二氧化碳進入卡爾文迴圈,後同c3程序。
而甘油則會被再次合成磷酸烯醇式丙酮酸,此過程消耗atp。
一句話,光反應在葉肉細胞內進行,暗反應在維管束鞘細胞內進行,那種葉綠體不能進行正常的光合作用,因為沒有暗反應,所以也沒有澱粉的合成
碳三植物和碳四植物在葉的結構上有何區別
17樓:匿名使用者
碳三植物與碳四植物主要區別在於維管束鞘的構造不同。
碳三植物:維管束鞘由兩層細胞組成,內層細胞壁厚,較小,幾乎不含葉綠體,外層細胞壁薄,較大,含葉綠體,較葉肉細胞小,不形成花環結構。
碳四植物:維管束鞘只有一層細胞,內含有多數較大的葉綠體,於外側緊密連著的的一圈葉肉細胞形成花環結構。
這是什麼種子?一棵植物樹上面結的
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