• C4二氧化碳固定(英語:C4 carbon fixation)是植物的三种碳固定方式之一,因为第一个可观察得到的产物是一个四碳化合物草酰乙酸,人们就命名其为C4固定C4植物比C3植物在二氧化碳固定方面更进一步。单子叶植物玉米、中国芒、甘蔗和小米都属于C4。...
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  • C3二氧化碳固定是光合作用三大碳固定代谢途径中最为常见的一种(另外两C4和景天酸代谢)。该反应将二氧化碳、水和核酮糖-1,5-二磷酸(RuBP)转化为两个3-磷酸甘油酸分子: CO2 + H2O + RuBP → (2) 3-磷酸甘油酸 该反应由梅尔文·卡尔文、安德鲁·本森(英语:Andrew...
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  • C4C04、 C.IV、C-4C-04可能指以下内容: C4 (歌手),一個英國伯明翰的饒舌歌手 C4二氧化碳固定二氧化碳固定中產物為四碳化合物的植物。 雪铁龙C4:雪铁龙旗下的一款车型。 凱旋中華站:高雄輕軌系統的輕軌車站。 菲律宾马尼拉首都区的环状公路4号(英语:Circumferential...
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  • 光合作用是生物利用光能和還原劑,使二氧化碳合成碳水化合物的化學反應。大部份的植物會在反應中釋放氧气(副產物)。 第一個行光合作用的生物可能以氫或電子為還原劑,不像現代植物使用水。 可能是最早光合生物的化石有34億年的歷史。 有氧光合作用主要的代谢途径有C3二氧化碳固定C4二氧化碳固定和CAM光合作用。C...
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  • 二氧化碳有更進一步的研究:石灰石加熱或加入酸後會產生一種它稱為「固定空氣」的氣體。 液化二氧化碳首次(在高溫壓力)在1823年製成。最早描述固體二氧化碳是由蒂洛勒尔(Thilorier)在1834年開設了壓力容器的液體二氧化碳,才發現,冷卻所產生的快速蒸發的液體產生了“雪”,即固體二氧化碳。...
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  • 固定(英語:Carbon fixation)是生物將無機碳(二氧化碳)轉換為有機化合物的過程。其中最主要,也最為人知的是光合作用,其他的碳固定則包括可以在沒有陽光的條件下作用的化能合成。會自行進行碳固定,產生營養而且成長的生物稱為自營生物,其中包括了利用太陽光的能量生成有機化合物的光养生物、用無...
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  • 光合作用 (redirect from C3植物)
    Pathway)和丝氨酸途径(Serine Pathway)进行碳固定。 场所:叶绿体基质 影响因素:温度,二氧化碳浓度 过程:不同的植物,固碳作用的过程不一样,而且叶片的解剖结构也不相同。这是植物对环境的适应的结果。固碳作用可分为C3,C4和CAM(景天酸代谢)三种类型(见下文)。三种类型由二氧化碳固定过程的不同而划分。...
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  • C4植物竞争。 但是,光照弱的地区,却很少能见到C4植物(例外:唐氏米草,学名:Spartina townsendii)。光照弱(甚至成为生态学上的限制因素),温度低,C3植物可以省下二氧化碳固定的能量,更具优势。 综上,将二氧化碳泵机制引入热带地区C3植物,也是目前改造C3植物光合效率的一个方向。...
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  • 二氧化碳以有机酸的形式暂时储存下来,到白天再进行卡尔文循环,此时可以闭合大部分气孔,有效减少水分流失。 CAM固碳途径与C4固碳途径有一定的相似之处,两者利用相似的化学物质作为媒介,都通过拆分碳固定的步骤,实现对干旱环境的适应。相比之下,C4...
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  • CTCS-3级列车控制系统的简称 東海環狀自動車道及東京外環自動車道的日本高速公路編號(日语:高速道路ナンバリング)(兩道路並無除此之外的任何直接關係)。 菲律宾马尼拉首都区的环状公路3号(英语:Circumferential Road 3) C3二氧化碳固定,一种碳固定方法 前鎮之星站,高雄輕軌的輕軌車站。...
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  • 二氧化碳濃度可能是有利於C4二氧化碳固定植物進化的因素,這些植物在7至5百萬年期間前的豐度大幅超過使用效率較低的C3二氧化碳固定植物。在當前大氣壓力下,大氣二氧化碳濃度低於150ppm至200ppm時,光合作用就會停止,但仍有一些微生物可在低很多的濃度下從空氣中捕集碳。 測量早期大氣二氧化碳...
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