碳同化作用:解密植物的碳循環之道!

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三、碳同化作用

碳同化作用主要分為C3、C4、CAM路徑

(一)C3途徑也稱為卡爾循環

主要分為羧化、還原、再生三個部分

1.羧化:經過Rubisco酶作用RuBP與CO2結合,經H2O分解成2分子的PGA

2.還原:PGA受ATP磷酸化,轉為DPGA再經NADPH還原形成PGAld

且PGAld及DPGA接稱為磷酸三碳糖,進而合成蔗糖和澱粉儲存。

3.再生:經由5個不同的路徑形成Ru5P,再形成RubP

(二)C4

1.羧化:通過PEPC酶HCO3-結合PEP形成OAA

2.還原:經還原酶形成蘋果酸

3.再生:C4的蘋果酸形成的Pyr或Ala回到葉肉細胞,經過酵素作用及ATP的幫助形成PEP

(三)CAM

晚上氣孔開放吸入CO2轉化為蘋果酸累積於液胞,白天氣孔關閉進行卡爾循環。

1.羧化:通過PEPC酶HCO3-結合PEP形成OAA

2.還原:經還原酶形成蘋果酸或天門冬胺酸

3.再生:蘋果酸形成的Pyr或Ala回到葉肉細胞,經過酵素作用及ATP的幫助形成PEP

 

 

1.     潘瑞熾、王淑美。2006。植物生理學。第二版, 71-100。台北:藝軒。

2.     Xiong, D., Huang, J., Peng, S. et al. (2017)A few enlarged chloroplasts are less efficient in photosynthesis than a large population of small chloroplasts in Arabidopsis thaliana . Sci Rep 7, 5782. https://doi.org/10.1038/s41598-017-06460-0

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類囊體上負責收集光能的色素主要為葉綠素(chlorophyll)與類胡蘿蔔素(carotenoid)。葉綠素分為為葉綠體a和葉綠體b,吸收光波長主要分為葉綠體a吸收640~660nm,而葉綠體b吸收430~450nm。另外類胡蘿蔔素主要分為a、B、r-類胡蘿蔔素。
依照利用碳的方式生物被區分為自營與異營生物,自營生物能藉由吸收環境中的無機碳並將其轉換為可以利用的有機碳,而異營生物則是使用有機碳作為營養源。 植物作為自營生物,能在細胞內利用光能將大氣中的co2固定為結構碳,其中細胞內的葉綠體為化學反應發生的主要場所
  植物與人類同樣是地球上的生命,如同就像動物一般,它們也能感受、呼吸並與其他生物體進行溝通。所以切菜時他一定一邊嘶吼著
當你改變你的人生   人生說長不長說短不短,當你只有20來歲怎麼去體會6、70歲的心境,當你沒有長者般的經驗如何去談人生與生命的價值,而生命最終又須要往哪走往哪裡向前漫進,也許這是個沒有答案的問題,只有活在當下把握生命的每一刻,當你使自己去感受書寫人生的意境才能進一步活出自己生命的意義。
茶樹的修剪: 好好一棵樹生從此打亂,從此下半生過著喝肥宅快樂肥料水,並且每年時間一到還有人欺負你的生活。茶作為一棵樹想想都氣,但萬惡的物種人類為了採茶可以不顧茶樹的生命,那些採不出或品質不高時就開始打壓,45逐漸到離地6~9公分然後就估死了,想想也對我一直認為植物是有心的,每天老闆996還加班
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