仙人掌

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TUhjnbcbe - 2023/9/23 20:26:00
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植物的光合作用

光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。其主要包括光反应、暗反应两个阶段,涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义。

年,一种红藻化石在加拿大北极地区被发现,这种红藻是地球上已知的第一种有性繁殖物种,也被认为是已发现的现代动植物最古老祖先。对红藻化石的年龄此前没有形成统一看法,多数观点认为它们生活在距今约12亿年前。也就是说,至少12亿年前,光合作用就在地球上发生了。

卡尔文循环

卡尔文循环(Calvincycle),一译开尔文循环,又称光合碳循环(碳反应)。是一种类似于克雷布斯循环(Krebscycle,或称柠檬酸循环)的新陈代谢过程,可使其动物质以分子的形态进入和离开此循环后发生再生。碳以二氧化碳的形态进入并以糖的形态离开卡尔文循环。整个循环是利用ATP作为能量来源,并以降低能阶的方式来消耗NADPH,如此可增加高能电子来制造糖。

卡尔文循环以其发现者加州大学伯克利分校教授梅尔文·卡尔文(MelvinCalvin)的名字命名。20世纪中期,卡尔文与加州大学伯克利分校同事利用在伯克利刚发现的碳14首次探明光合作用中的碳固定途径,并于年获得诺贝尔化学奖。

晚上释放氧气?

我们可能认为植物白天吸收二氧化碳,然后释放氧气。是常识,然而有些宣传又说,某些植物可以在晚上吸收二氧化碳释放氧气。而网络上存在这种说法也不在少数,如果你用“晚上释放氧气的植物”来搜索你一定会看到很多内容,最常见的就是,虎皮兰、芦荟、常青藤,一些兰科植物和一些多肉植物会在晚上释放氧气。然而梵君可以负责任的告诉你,这种说法是错误的!

植物并不能再晚上释放氧气!这不过是无良商家的误导罢了。对于这种伪理论,居然有人信誓旦旦的说这是景天酸代谢的作用......梵君就来告诉你真相到底是什么。

CAM植物

CAM植物是具景天酸代谢途径的植物,多为多浆液植物。在夜间通过开放的孔吸收CO2,然后借助PEP羧化酶与磷酸烯醇式丙酮酸结合,形成草酰乙酸,然后在苹果酸脱氢酶(NADPH)作用下还原成苹果酸,进入液泡并累计变酸(从pH5-3);第二天光照后苹果酸从液泡中转运回细胞质和叶绿体中脱羧,释放CO2被RuBP吸收形成碳水化合物·仙人球,芦荟,龙舌兰以及景天都是CAM植物。类似的还有很多,都很适合种植。

夜间,大气中CO2自气孔进入细胞质中,被磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)羧化酶催化,与PEP结合形成草酰乙酸,再经苹果酸脱氢酶作用还原为苹果酸,贮于液泡中,其浓度每升可达毫摩尔;苹果酸从细胞质通过液泡膜进入液泡是主动过程,而从液泡回到细胞质中则是被动过程。

在日间,苹果酸从液泡中释放出来后,经脱羧作用形成CO2和C3化合物(见四碳植物)。有两种脱羧酶可催化这个反应。有些植物中NADP(辅酶Ⅱ)-或NAD(辅酶Ⅰ)-苹果酸酶催化氧化脱羧,形成CO2和丙酮酸,另一些植物中PEP羧激酶催化形成草酰乙酸,并脱羧产生CO2及PEP。CO2产生后,通过光合碳循环重新被固定,最终形成淀粉等糖类。在弱光下,尤其是气温高时,有一部分CO2会被释放到大气中去。

归纳起来简单的说就是,虎皮兰、芦荟这类植物,白天关闭气孔来防止蒸腾作用,是在夜晚打开气孔吸收二氧化碳,等到第二天有光的时候来做光合作用。它们比较好的作用仅仅是在夜晚能吸收二氧化碳!

对于CAM植物,很多人说它可以在夜间释放氧气,这种说法是不对的。我们常说CAM植物白天进行光反应,夜晚进行碳固定,实现的是空间上的分离。为什么CO2可以在夜间固定,O2就不能在夜晚释放呢?因为前边我们说过,氧气只能在光反应产生,必须在光下进行水的裂解,才能生成氧气,夜晚无法完成。

晚上固定的CO2能留到白天用,是因为晚上CO2被固定生成苹果酸并储存到液泡,白天苹果酸在细胞质脱羧释放CO2,通过苹果酸这一中介,白天CAM植物不用吸收CO2也有大量可用的CO2。但是白天产生的O2不能储存在细胞等晚上再释放,因为没有一种物质能像苹果酸作为CO2库一样作为O2库,在白天轻易固定O2并在夜间轻易释放它。

既然O2不能大量储存(只能少量溶解在细胞质基质),那CAM植物白天产生的O2都去哪了呢?

首先,氧气大部分用于呼吸作用。植物的呼吸作用是持续进行的,白天也有晚上也有。呼吸作用消耗有机物,为植物的各项生命活动供能。

气孔显微图像

其次,氧气也用于光呼吸。景天科植物白天气孔通常是关闭的,与外界很少有气体交换。叶绿体的类囊体膜上光反应产生的O2可以通过呼吸作用在线粒体消耗一部分,然后剩下的不能通过气孔释放,就造成了O2的积累。线粒体既有羧化酶活性,又有加氧酶活性,其反应方向决定于CO2和O2浓度的高低。在CO2浓度相对较高时,主要进行羧化反应,生成磷酸甘油酸;当O2浓度相对较高时,促进加氧反应,产生磷酸甘油酸和磷酸乙醇酸。磷酸乙醇酸将进入光呼吸支路,涉及叶绿体、过氧化物体和线粒体三个细胞器,消耗过多的氧气。

梵观点:下次谁再和你说植物可以在夜晚释放氧气,你就大嘴巴抽他。

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