RHtiVL2ycMT68
Grafika przedstawia zielone kaktusy. Mają one mięsistą, rozgałęzioną łodygę, której krawędzie pokrywają liczne, ostro zakończone igły.

Samożywność roślin

Rośliny z rodziny kaktusowatych (Cactaceae) występują na terenach północno- i południowoamerykańskich pustyń i półpustyń. Zajmują siedliska suche o ograniczonej dostępności wody. Jednym z przykładów adaptacji do tych warunków jest wykształcenie szczególnego szlaku fotosyntetycznego – fotosyntezy typu CAM. Proces ten umożliwia wiązanie i magazynowanie dwutlenku węgla w nocy i jego późniejsze wykorzystanie za dnia.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Fotosynteza typu C4 i CAM

Twoje cele
  • Podasz przykłady roślin typu CIndeks dolny 4 i CAM.

  • Przedstawisz dwuetapowy mechanizm asymilacji dwutlenku węgla przez rośliny typu CIndeks dolny 4 i typu CAM.

  • Opiszesz przebieg głównych etapów fotosyntezy typu CIndeks dolny 4 i typu CAM.

  • Wyjaśnisz, w jaki sposób wiązanie dwutlenku węgla przez rośliny typu CIndeks dolny 4 i CAM wpływa na ich przystosowanie do środowiska, w którym żyją.

  • Wskażesz podobieństwa i różnice pomiędzy trzema różnymi typami fotosyntezy.

transpiracja

Rośliny klimatu gorącego i suchego muszą zamykać aparaty szparkowe w ciągu dnia, zapobiegając w ten sposób nadmiernej utracie wody przez transpiracjętranspiracjatranspirację. Tym samym zmniejszają jednak dopływ COIndeks dolny 2 z otaczającej atmosfery, przez co maleje ich wydajność fotosyntetyczna. Aby temu zaradzić, wiele gatunków wykształciło specjalne mechanizmy zwiększania stężenia dwutlenku węgla w komórkach liści. Dzięki temu, mimo całkowitego lub częściowego zamknięcia szparek mogą wydajnie przeprowadzać fotosyntezę. Gatunki takie określamy jako rośliny typu CIndeks dolny 4 oraz typu CAM.

Rośliny typu CIndeks dolny 4

Rośliny typu C4 obejmują wiele niespokrewnionych ze sobą gatunków, głównie ze strefy okołorównikowej i zwrotnikowej. Są one doskonale przystosowane do wysokich temperatur, dużego natężenia światła oraz ograniczonej dostępności wody. Ich cechą wspólną jest przeprowadzanie wydajnej fotosyntezy, nazywanej fotosyntezą typu CIndeks dolny 4, która pozwala im minimalizować straty energii przy zamkniętych aparatach szparkowych.

Do roślin typu CIndeks dolny 4 należą m.in. kukurydza zwyczajna, trzcina cukrowa, sorgo dwubarwne, proso zwyczajne i szarłat wyniosły.

Cechą anatomiczną większości roślin typu CIndeks dolny 4 jest specjalna budowa liści, zwana anatomią wieńcową. Miękisz asymilacyjny (mezofil) jest w nich niezróżnicowany, a jego komórki są rozmieszczone luźno między skórkami liścia. Kluczowym elementem są jednak komórki pochwy okołowiązkowej, które ściśle, w formie wieńca, otaczają wiązki przewodzące. W komórkach mezofilu znajdują się chloroplasty z dobrze wykształconymi tylakoidami stromy i granami, natomiast chloroplasty komórek pochwy okołowiązkowej nie posiadają gran i zawierają głównie tylakoidy stromy. 

RC05AQaCDtNlc
Przekrój poprzeczny przez liść rośliny typu C4. W cienkościennych komórkach miękiszu asymilacyjnego (mezofilu) występują chloroplasty zawierające tylakoidy gran. Komórki pochwy okołowiązkowej mają zgrubiałe ściany komórkowe adkrustowane suberyną, dzięki czemu są nieprzenikliwe dla gazów. Komórki te także zawierają chloroplasty, ale pozbawione tylakoidów gran. W komórkach mezofilu zachodzi wiązanie CO2 do fosfoenolopirogronianiu i faza jasna fotosyntezy, a w komórkach pochwy okołowiązkowej – faza ciemna z karboksylacją rybulozo‑1,5‑bisfosforanu.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
plazmodesmy

Pomiędzy komórkami mezofilu a komórkami pochwy okołowiązkowej występują liczne plazmodesmyplazmodesmyplazmodesmy zapewniające sprawny przepływ substancji.

Fotosynteza typu CIndeks dolny 4

W fotosyntezie typu CIndeks dolny 4 występuje dodatkowy mechanizm wiązania COIndeks dolny 2, który poprzedza cykl Calvina. Ten szlak wstępnego wiązania dwutlenku węgla, nazywany jest pierwotną karboksylacją lub szlakiem CIndeks dolny 4, ponieważ pierwszym jego trwałym produktem jest związek czterowęglowy - szczawiooctan

RPYL0Q3B7RqCS
Przebieg fotosyntezy u roślin typu C4.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W ciągu dnia w cytoplazmie komórek miękiszu asymilacyjnego (mezofilu) zachodzi pierwotna karboksylacja, czyli przyłączenie dwutlenku węgla do związku trójwęglowego – fosfoenolopirogronianu (PEP), w wyniku czego powstaje czterowęglowy – szczawiooctan (OAA). Enzymem przeprowadzającym tą reakcję karboksylaza fosfoenolopirogranianu (PEP‑karboksylaza). Następnie szczawiooctan jest redukowany do jabłczanu, który przez plazmodesmy przenika do komórek pochwy okołowiązkowej. Na terenie ich cytoplazmy dochodzi do odłączenia cząsteczki dwutlenku węgla z jabłczanu i powstania trójwęglowego pirogronianiu. Uwolniony dwutlenek węgla zostaje przyłączony do rybulozo‑1,5‑bisfosforanu (RuBP) (wtórna karboksylacja) i podlega przemianom w cyklu Calvina, tak samo jak w fotosyntezie typu CIndeks dolny 3. Pirogronian przenika do komórek miękiszu asymilacyjnego i zostaje wykorzystany do odtworzenia fosfoenolopirogronianu.

Korzyści jakie daje fotosynteza C4 wynikają przede wszystkim z:

  • właściwości PEP‑karboksylazy, która wykazuje znacznie wyższe powinowactwo do COIndeks dolny 2 niż RuBisCO. Dzięki temu roślina może silnie przymknąć aparaty szparkowe w dzień (ograniczając transpirację), a i tak skutecznie asymilować dwutlenek węgla. Przyczynia się to również do oszczędności wody, która tracona jest przez otwarte szparki

  • przeniesienia cyklu Calvina do wewnętrznych warstw liścia, dzięki czemu enzym RuBisCO pracuje w środowisku o wysokim stężeniu COIndeks dolny 2 i niskim stężeniu tlenu, co eliminuje prawie całkowicie fotooddychaniefotooddychaniefotooddychanie

fotooddychanie

Rośliny typu CAM

Rośliny typu CAM zajmują siedliska ubogie w wodę, np. wysokogórskie rumowiska skalne, półpustynie lub pustynie piaszczyste. Prowadzą bardzo oszczędną gospodarkę wodną, dlatego w ciągu dnia przy wysokich temperaturach powietrza zamykają całkowicie aparaty szparkowe. Zamknięcie aparatów szparkowych ogranicza straty wody na drodze transpiracji, jednocześnie uniemożliwiając wymianę gazową między wnętrzem rośliny a atmosferą. Brak możliwości pozyskiwania dwutlenku węgla w dzień sprawia, że rośliny typu CAM asymilują COIndeks dolny 2 w nocy, kiedy aparaty szparkowe pozostają otwarte.

Do roślin typu CAM należą m.in. rojnik, opuncja, wanilia, ananas i agawa.

Fotosynteza typu CAM

Ogólny mechanizm fotosyntezy typu CAM jest podobny do fotosyntezy CIndeks dolny 4, jednak różni się sposobem rozdzielenia etapów karboksylacji. Podczas gdy u roślin typu CIndeks dolny 4 pierwotna i wtórna karboksylacja zachodzą w różnych typach komórek, u roślin CAM przebiegają one w tej samej komórce, lecz w różnych porach doby.

W nocy aparaty szparkowe roślin typu CAMsą otwarte. Wówczas rośliny te pobierają dwutlenek węgla, który w cytoplazmie komórek miękiszu asymilacyjnego jest przyłączany do związku trójwęglowego – fosfoenolopirogronianu (PEP). W konsekwencji powstaje związek czterowęglowy – szczawiooctan (OAA). Następnie szczawiooctan ulega redukcji do jabłczanu, który gromadzony jest w wakuoli. Zdolność do gromadzenia jabłczanu (kwasu jabłkowego) dało podstawy do sformułowania nazwy tej grupy roślin – CAM (skrót od ang. Crassulacean Acid Metabolism, czyli kwasowy metabolizm roślin gruboszowatych). 

RUS5ZZMBGJUXX
Przebieg fotosyntezy u roślin typu CAM.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W dzień aparaty szparkowe roślin typu CAM są zamknięte. Następuje wówczas transport jabłczanu z wakuoli do cytoplazmy. W cytoplazmie komórek miękiszu asymilacyjnego następuje odłączenie dwutlenku węgla od jabłczanu, co skutkuje powstaniem związku trójwęglowego – pirogronianu, z którego zostanie odtworzony fosfoenolopirogronian (PEP). Uwolniony dwutlenek węgla zostaje przyłączony do rybulozo‑1,5‑bisfosforanu (RuBP) i podlega przemianom cyklu Calvina, tak samo jak w fotosyntezie typu CIndeks dolny 3.

Podobieństwa i różnice między fotosyntezą typu C4 i CAM

W obu typach fotosyntezy CIndeks dolny 4 i CAM ma miejsce mechanizm dwuetapowej karboksylacji, czyli przyłączania COIndeks dolny 2 do akceptora. Różnice między fotosyntezą typu CIndeks dolny 4 i CAM dotyczą czasu oraz miejsca przyłączania dwutlenku węgla, a także dekarboksylacji jabłczanu.

Rośliny typu CIndeks dolny 4:

  • wiążą COIndeks dolny 2  Indeks dolny koniecdo fosfoenolopirogronianu w dzień, w komórkach miękiszu asymilacyjnego (mezofilu);

  • powstały związek czterowęglowy ulega dekarboksylacji w komórkach pochwy okołowiązkowej.

Rośliny typu CAM:

  • przyłączają COIndeks dolny 2 do fosfoenolopirogronianu w nocy, w komórkach miękiszu asymilacyjnego;

  • powstały związek czterowęglowy ulega dekarboksylacji w dzień w tych samych komórkach , w których doszło do karboksylacji, tzn. w komórkach miękiszu asymilacyjnego.

bg‑blue

Obejrzyj film „Fotosynteza typu CIndeks dolny 4 i CAM”, a następnie wykonaj polecenia.

R14YVdNjpejbL
Film nawiązujący do fotosyntezy CAM i C4.
Polecenie 1
RPVL79Z4FLJ5S
Wymień trzy różnice występujące między fotosyntezą C4 i CAM. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R1C5SQBZN7AC4
Obejrzyj film, a następnie opisz, w jakich warunkach zachodzi fotorespiracja i jaki ma ona wpływ na przebieg fotosyntezy. (Uzupełnij).
bg‑blue

Porównanie fotosyntezy CIndeks dolny 3, CIndeks dolny 4 i CAM

Cechy porównywane

Rodzaj fotosyntezy

CIndeks dolny 3

CIndeks dolny 4

CAM

Etapy asymilacji
COIndeks dolny 2

jeden etap

dwa etapy – rozdzielone przestrzennie

dwa etapy – rozdzielone czasowo

Miejsce asymilacji
COIndeks dolny 2

miękisz asymilacyjny

etap – miękisz asymilacyjny

miękisz asymilacyjny

etap 2 – komórki pochwy okołowiązkowej

Pora asymilacji
COIndeks dolny 2

dzień

dzień

etap 1 – noc

etap 2 – dzień

Enzym katalizujący reakcję asymilacji

karboksylaza rybulozo‑1,5‑bisfosforanu (RuBisCO)

etap 1 – karboksylaza fosfoenolopirogronianowa (PEPC)

etap 1 – karboksylaza fosfoenolopirogronianowa (PEPC)

etap 2 – karboksylaza rybulozo‑1,5‑bisfosforanu (RuBisCO)

etap 2 – karboksylaza rybulozo‑1,5‑bisfosforanu (RuBisCO)

Pierwszy akceptor COIndeks dolny 2

rybulozo‑1,5‑bisfosforan (RuBP)

fosfoenolopirogronian (PEP)

fosfoenolopirogronian (PEP)

Pierwszy produkt karboksylacji

kwas 3‑fosfoglicerynowy (PGA)

szczawiooctan (OAA)

szczawiooctan (OAA)

Podsumowanie

  • Do roślin typu CIndeks dolny 4 należy wiele niespokrewnionych ze sobą gatunków, głównie ze strefy okołorównikowej i zwrotnikowej, np. kukurydza, trzcina cukrowa. 

  • Cechą anatomiczną większości roślin typu CIndeks dolny 4 jest obecność w liściu pochwy okołowiązkowej. 

  • Rośliny typu CAM zajmują siedliska ubogie w wodę, takie jak wysokogórskie rumowiska skalne, półpustynie lub pustynie piaszczyste. Przykłady: opuncje, rozchodnik.

  • Rośliny typu CIndeks dolny 4 i CAM wiążą COIndeks dolny 2 dwuetapowo; pierwotnym akceptorem RuBP, wtórnym natomiast - fosfoenolopirogronian. Procesy pierwotnej i wtórnej karboksylacji są rozdzielone przestrzennie (rośliny typu CIndeks dolny 4) lub czasowo (rośliny typu CAM).

  • Rośliny typu CIndeks dolny 4wiążą COIndeks dolny 2 do fosfoenolopirogronianu w dzień, w komórkach miękiszu asymilacyjnego, a powstały związek czterowęglowy (szczawiooctan) ulega dekarboksylacji w komórkach pochwy okołowiązkowej. Uwolniony COIndeks dolny 2 z wtórnej karboksylacji włączany jest w cykl Calvina.

  • Rośliny typu CAM przyłączają COIndeks dolny 2 do fosfoenolopirogronianu w nocy, w komórkach miękiszu asymilacyjnego, a powstały związek czterowęglowy ulega dekarboksylacji w dzień w tych samych komórkach, w których doszło do karboksylacji, tzn. w komórkach miękiszu asymilacyjnego. Uwolniony COIndeks dolny 2z wtórnej karboksylacji włączany jest w cykl Calvina.

  • Fotosynteza typu CIndeks dolny 4 i CAM umożliwia przeprowadzanie asymilacji COIndeks dolny 2 przy częściowo lub całkowicie zamkniętych szparkach, co jest adaptacją do życia w klimacie suchym i gorącym.

Ćwiczenia utrwalające

Ćwiczenie 1
R1GMaTHPWUXog1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Pixabay , domena publiczna.
RMcVlk0k0vEVV
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1ctOE30UnpPF
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Pierwszym akceptorem dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy typu C4CAM, podobnie jak w przypadku fotosyntezy C3, jest związek czterowęglowy – jabłczan.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. U roślin typu C4 do komórek pochwy okołowiązkowej nie dostają się cząsteczki tlenu, w przeciwieństwie do cząsteczek CO2, dla których istnieją specjalne białka przenośnikowe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rośliny przeprowadzające fotosyntezę CAM gromadzą w swoich wakuolach kwas jabłkowy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W przypadku fotosyntezy typu CAM w nocy dochodzi do asymilacji dwutlenku węgla i dlatego także w nocy musi zajść faza ciemna fotosyntezy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RarzBKmRTY4XK
Ćwiczenie 3
Zaznacz zdania, które poprawnie opisują rośliny C4. Możliwe odpowiedzi: 1. U roślin, dla których charakterystyczna jest fotosynteza C4, występują komórki pochwy okołowiązkowej, co skutkuje charakterystyczną budową ich liści., 2. Fotooddychanie w znacznym stopniu zmniejsza wydajność produkcji biomasy w roślinach C4., 3. Większość roślin C4 to sukulenty, czyli rośliny potrafiące gromadzić wodę w miękiszu wodonośnym., 4. Wzrost wydłużeniowy roślin C4 jest szybszy niż wzrost wydłużeniowy roślin C3 żyjących w tych samych warunkach.
R1WHgEYFbVnu3
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 4
R4BTt0H67fjpV
Zapoznaj się z poniższą definicją i wskaż, jakiego typu fotosyntezy dotyczy.

Pierwszym jej procesem jest wchłonięcie do komórki mezofilu dwutlenku węgla. Tam on przekształca się w szczawiooktan (OAA), który następnie przekształca się w jabłczan wchłaniający się do komórki pochwy okołowiązkowej. Tam częściowo przekształca się w pirogronian, częściowo w dwutlenek węgla. Pirogronian z powrotem przenika do komórki mezofilu. Tam zamienia się w fosforoenolopirogronian (PEP), który przekształca się z powrotem w szczawiooctan i schemat zatacza koło. Z kolei dwutlenek węgla powstały z jabłczanu w komórce pochwy okołowiązkowej daje początek cyklowi Calvina, którego rezultatem jest wytworzenie cukru. Możliwe odpowiedzi: 1. Fotosynteza C4., 2. Fotosynteza C3., 3. Fotosynteza typu CAM.
Ćwiczenie 5

Suaeda aralocaspica to roślina należąca do rodziny szarłatowatych (Amaranthaceae). Przeprowadza ona fotosyntezę typu CIndeks dolny 4, pomimo że nie ma charakterystycznej dla większości roślin typu CIndeks dolny 4 budowy anatomicznej liścia. Komórki miękiszu asymilacyjnego Suaeda aralocaspica zawierają dwa typy chloroplastów. Chloroplasty pierwszego typu znajdują się w części komórki bliższej wiązce przewodzącej i nie ma w nich tylakoidów gran, natomiast drugiego – znajdują się po przeciwnej stronie komórki i zawierają tylakoidy gran. Budowa chloroplastów pierwszego typu odpowiada tym obecnym w komórkach pochwy okołowiązkowej większości roślin o fotosyntezie typu CIndeks dolny 4.
Indeks górny Na podstawie: A. Drożak, W. Wasilewska, A. Buczyńska, E. Romanowska, Fotosynteza typu CIndeks dolny 4, [w:] „Postępy biochemii”, 2012, nr 1 (58), s. 44–51. Indeks górny koniec

RNQVSDvUfxd9S
Na podstawie powyższego tekstu i własnej wiedzy zaznacz cechę budowy anatomicznej liścia Suaeda aralocaspica, różniącą przedstawiony gatunek od większości roślin C4. Możliwe odpowiedzi: 1. Obecność chloroplastów pozbawionych tylakoidów gran, 2. Brak pochwy okołowiązkowej, 3. Brak podziału miękiszu asymilacyjnego na gąbczasty i palisadowy, 4. Skórka liści pozbawiona kutykuli
R1OcCpWbSa5eU
Ćwiczenie 6
Odnosząc się do tekstu zamieszczonego w ćwiczeniu 6, uzupełnij poniższe zdania w taki sposób, aby przedstawiały prawdziwe informacje na temat budowy i właściwości komórek miękiszu asymilacyjnego Suaeda aralocaspica. Cykl Calvina zachodzi w chloroplastach zlokalizowanych w części komórki miękiszu położonej 1. jest, 2. blisko, 3. bliżej, 4. nie jest, 5. dalej, 6. syntazy ATP, 7. w pobliżu, 8. RuBisCO wiązki przewodzącej. Ten rodzaj chloroplastów nie zawiera 1. jest, 2. blisko, 3. bliżej, 4. nie jest, 5. dalej, 6. syntazy ATP, 7. w pobliżu, 8. RuBisCO, zatem 1. jest, 2. blisko, 3. bliżej, 4. nie jest, 5. dalej, 6. syntazy ATP, 7. w pobliżu, 8. RuBisCO w nich wytwarza siła asymilacyjna. Tlen powstaje w chloroplastach zlokalizowanych w części komórki miękiszu znajdującej się 1. jest, 2. blisko, 3. bliżej, 4. nie jest, 5. dalej, 6. syntazy ATP, 7. w pobliżu, 8. RuBisCO od wiązki przewodzącej.
RRCcnmqG9oRuQ
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 3

Wróć do polecenia na stronie „Na dobry początek” i dopisz brakujące definicje. Pamiętaj, żeby nie kopiować słownika, ale wyjaśnić każde słowo kluczowe w miarę możliwości swoimi słowami.