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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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식물체 내의 수분을 잎의 뒷면 표피의 기공을 통해 수증기의 형태로 공기 중으로 내보내는 현상이다. 그리고 증산작용의 과정은 간단히 이야기하여 체내 수분이 많은 경우 세포이 팽압이 높아져서 기공이 열리고 반대로 수분이 적은 경우 팽
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