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식물이 C3식물에 비해 유리하다. 또한 C4식물은 최적조건일 때 C3식물에 비하여 효율적으로 탄산 고정이 진행되기 때문에, 같은 양의 빛에서 더 많은 탄소를 고정할 수 있다. 그러나 C4경로에서 CO2고정에 ATP 2 분자가 더 소모되므로 광호흡이 적
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않게 되기 때문에 RubisCO의 생성량이 적어도 된다. C3식물에서 전체 단백질의 약 50% 를 차지하는 RubisCO의 생성량을 줄일 수 있으므로 C4식물은 질소 이용 효율이 높아지게 된다. 둘째, 광호흡에 의한 질소의 재방출이 일어나지 않는다. C4식물은 C
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다. C4식물의 이러한 차이는 광호흡을 줄여줘 광합성에 유리하게 작용한다. 보통 C3식물의 CO2 보상점은 40~100 ppm이지만, 고온이 되면 상승하여 보상점이 대기 중의 CO2농도(350 ppm)에 가까워진다. 이 때문에 고온에서 C3식물은 성장 속도가 제한될
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식물이며 벼나 밀은 C3식물이다. 잡초에도 C4 식물이 있는데 열대 지역에서는 C4 식물(잡초)이 C3 식물(작물)의 생장속도를 압도하기 때문에 잡초로 인한 피해 심각한 문제가 되어 경우에 따라서는 그 해 농사를 망치는 경우까지 있다고 한다. 이
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식물의 유관속초가 잘 발달한 이유 C4식물 잎의 횡단면을 보면, 유관속초세포가 유관속의 주위를 둘러싸고 있으며 그 주위를 엽육세포가 둘러싸고 있다. C3식물에서는 엽록체가 엽육세포에는 많지만, 유관 속초 세포에서는 적고 유관속초가 C4
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