以大豆为材料研究了C3植物中C4途径的特点,证明C3植物中不仅具有C4途径,而且C4途径的强度因品种不同而异。因此C3植物通过C4途径同化CO2的潜力很大。从研究中还发现。C3植物的PEPC所固定的CO2运转途径向两个方向分流,约25%进入卡尔文环参予光合碳同化,另75%则进入TAC环参予呼吸代谢。问题的关键是如何将进入TAC中的CO2调入卡尔文环中,这是我们研究的最终目的。从我们的研究结果看,目前至少有两种手段行之有效,一是通过化学物质调节提高PEPC活性,另一是从C3植物不同种群中筛选出高C4途径和低光抑制类型的突变体或者采用转基因植物手段均可得到高光效C3植物。总之,这些工作的深入研究对提高C3植物光合效率和提高作物产量有着深远的意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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