C3식물과 C4식물에 대해서..
- 최초 등록일
- 2007.09.13
- 최종 저작일
- 2007.09
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소개글
C3식물과 C4식물에 대해서.. 정리한 내용입니다.
목차
1.C3식물
2.C4식물
3.C3/C4식물
본문내용
1. C3식물
광합성에서 캘빈회로만으로 이산화탄소가 동화되어 당(糖)을 합성하는 식물로서, 대부분의 조류와 고등식물이 여기에 속한다.
M.캘빈은 1946년부터 8년간에 걸친 연구 끝에 광합성의 암반응에서 이산화탄소의 고정이 환원형 5탄당인산회로에 의하여 이루어진다는 것을 밝혀냈는데, 이것을 캘빈회로라고 한다.
이 회로에서 이산화탄소가 5탄당인 리불로오스2인산(RuBP)과 반응하여 2분자의 인글리세르산(PGA)이 되는데, PGA는 탄소수가 3개인 화합물(C3)이므로 이러한 광합성을 C4 디카르복실산회로에 의한 이산화탄소 고정(C4 광합성)과 구별하여 C3 광합성이라 하였다. 그리고 이러한 형태의 광합성대사를 가진 식물을 C3 식물이라고 하여 C4 식물과 구별한다.
그러나 캘빈회로는 C4 식물과 CAM 식물의 광합성에서도 당을 합성하는 기능이 있기 때문에 이산화탄소 동화과정에서 중심적인 작용을 한다. 캘빈회로에서 PGA는 환원되어 3탄당인 인글리세르알데히드(PGAL)가 되고, 계속하여 4·5·6 및 7탄당이 참여하는 연속적인 반응을 거쳐서 다시 RuBP가 생성되어 이산화탄소와 반응할 수 있게 된다.
이와 같은 반응이 6번 반복되면 1분자의 6탄당(포도당 또는 과당)이 생성된다. 이 회로에서 PGA의 환원과 RuBP의 재생산에 필요한 에너지와 환원력은 엽록체가 빛에너지를 이용하여 합성한 ATP와 NADPH를 이용하는데, 1분자의 이산화탄소를 동화하는 데에는 3ATP와 2NADPH가 필요하다. C3 식물의 광합성효율은 광호흡의 활성이 높아 C4 식물의 50% 정도에 불과하다.
참고 자료
없음
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