C3 photosynthesis is an inefficient process, because the enzyme that lies atthe heart ofthe Benson–Calvin
cycle, ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase-oxygenase (Rubisco) is itself a very inefficient enzyme. The
oxygenase activity of Rubisco is an unavoidable side reaction that is a consequence of its reaction mech-
anism. The product of oxygenation, glycollate 2-P, has to be retrieved by photorespiration, a process
which results in the loss of a quarter of the carbon that was originally present in glycollate 2-P. Pho-
torespiration therefore reduces carbon gain. Purely in terms of carbon economy, there is, therefore,
a strong selection pressure on plants to reduce the rate of photorespiration so as to increase carbon
gain, but it also improves water- and nitrogen-use efficiency. Possibilities for the manipulation of plants
to decrease the amount of photorespiration include the introduction of improved Rubisco from other
species, reconfiguring photorespiration, or introducing carbon-concentrating mechanisms, such as inor-
ganic carbon transporters, carboxysomes or pyrenoids, or engineering a full C4 Kranz pathway using the
existing evolutionary progression in C3–C4 intermediates as a blueprint. Possible routes and progress
to suppressing photorespiration by introducing C4 photosynthesis in C3 crop plants will be discussed,
including whether single cell C4 photosynthesis is feasible, how the evolution of C3–C4 intermediates
can be used as a blueprint for engineering C4 photosynthesis, which pathway for the C4 cycle might be
introduced and the extent to which processes and structures in C3 plant might require optimisation.
C3 การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการไม่ได้ผล เพราะเอนไซม์ที่อยู่ของหัวใจใน เบนสัน ( Calvin
วงจรไรบูโลส 1,5-bisphosphate อวัยวะสืบพันธุ์ oxygenase ( rubisco ) เป็นเอนไซม์มากไม่ได้ผล
oxygenase กิจกรรมของ rubisco เป็นย่อมด้านปฏิกิริยาที่เป็นผลพวงของกลไกปฏิกิริยาของมัน
anism . ผลิตภัณฑ์ของออกซิเจน 2-p glycollate ,ถูกเรียกโดยการหายใจแสง , กระบวนการ
ซึ่งผลลัพธ์ในการสูญเสียรายไตรมาสของคาร์บอนที่ถูกนำเสนอใน glycollate 2-p. โพธิ์ -
torespiration จึงช่วยลดคาร์บอนได้ หมดจดในแง่ของคาร์บอนเศรษฐกิจ , มี , ดังนั้น ,
แข็งแรงเลือกความดันในพืช เพื่อลดอัตราการหายใจแสงเพื่อเพิ่มคาร์บอน
เพิ่มแต่มันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและไนโตรเจน ความเป็นไปได้สำหรับการจัดการของพืช
เพื่อลดปริมาณของการหายใจแสงมีการปรับปรุงอื่น ๆ
rubisco จากชนิด reconfiguring การหายใจแสงหรือแนะนำคาร์บอนใช้กลไก เช่น inor -
ganic คาร์บอนหรือ pyrenoids carboxysomes , ขนส่ง ,หรือวิศวกรรมเต็ม C4 แครนส์เส้นทางการวิวัฒนาการความก้าวหน้าใน C3
ที่มีอยู่ ( C4 ตัวกลางเป็นพิมพ์เขียว เส้นทางที่เป็นไปได้และความคืบหน้าการปราบปรามการหายใจแสงโดยการแนะนำ
C4 สังเคราะห์แสงในพืชพืช C3 จะกล่าวว่าเซลล์การสังเคราะห์แสงเดียว C4
รวมทั้งมีความเป็นไปได้ว่าวิวัฒนาการของ C3 และ C4
ของเราสามารถใช้เป็นพิมพ์เขียวสำหรับวิศวกรรม C4 สังเคราะห์แสง ซึ่งทางเดินสำหรับวงจร C4 อาจ
แนะนำและขอบเขตที่กระบวนการและโครงสร้างในพืช C3
อาจต้องเพิ่มประสิทธิภาพ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
