Відповідь і пояснення: обидві стратегії C4 і CAM зменшують фотодихання що відбувається у більшій кількості в С3 фотосинтез

С3 фотосинтез

Фіксація вуглецю відбувається в рослинах C3 лише за циклом Кальвіна через процес фіксації вуглецю, відновлення та регенерації. Фермент RuBisCO допомагає вуглекислому газу поєднуватися з цукром, який потім відновлюється, після чого відбувається регенерація RuBP, молекули, яка починає цикл.

. Вони використовують фосфоенолпіруват для фіксації вуглекислого газу. PEP не реагує з киснем, що є причиною зниження фотодихання при фотосинтезі C4.

Пояснення: головна адаптивна перевага стратегій фотосинтезу C4 і CAM перед стратегією C3 в першу чергу полягає в їх здатність допомагати рослині зберігати воду та ефективно синтезувати глюкозу в жарких і сухих умовах.

Для наземних рослин найбільшою перевагою CAM вважається підвищення ефективності використання води (WUE), оскільки відкриття продихів у темний період спричиняє набагато меншу транспіраційну втрату води, ніж відкриття у світлий період.

Рослини С4 мають перевагу в рості над рослинами С3 в жаркому кліматі через зниження частоти фотодихання. Рослини цукрової тростини та крабової трави ростуть у жаркому та вологому тропічному кліматі та використовують шлях C4 для фіксації CO2. Кактуси Сагуаро, які ростуть у жаркому та дуже сухому кліматі пустелі, використовують шлях CAM.

Усі рослини C3, C4 та CAM використовують цикл Кальвіна для виробництва цукру з CO2. Ці шляхи фіксації CO2 мають різні переваги та недоліки та роблять рослини придатними для різних середовищ існування. Механізм C3 добре працює в прохолодному середовищі, тоді як рослини C4 і CAM адаптовані до жарких і сухих приміщень.

Обидві стратегії C4 і CAM зменшити фотодихання, яке відбувається у більшій кількості під час фотосинтезу C3. Вони використовують фосфоенолпіруват для фіксації вуглекислого газу. PEP не реагує з киснем, що є причиною зниження фотодихання при фотосинтезі C4.