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¿Qué tipo de medios favorece la existencia de plantas C4 por qué?
Las plantas C4 y CAM incorporan el CO2 en otros compuestos, como una adaptación para soportar mejor la luz solar intensa y la sequía. Hay plantas que se adaptan a las condiciones de sequía, y dejan el proceso C3 para pasar al ciclo CAM (muy parecido al C4).
¿Cómo funcionan las plantas C3?
Las plantas que utilizan sólo el ciclo de Calvin para la fijación del dióxido de carbono del aire, se conocen como plantas C3. En el primer paso del ciclo el CO2 reacciona con la RuBP para producir dos moléculas del ácido de 3 carbonos, 3-fosfoglicérico (3-PGA).
¿Cuáles son las plantas C3 ejemplos?
Los vegetales con ruta metabólica C3 representan alrededor del 89 \% de las plantas vasculares del planeta y la mayoría de los cultivos tienen este tipo de mecanismo. Algunos ejemplos de cultivos con mecanismo C3 son: arroz, trigo, cebada, soya, pimiento y tomate.
¿Cuáles son los beneficios de las plantas C4?
Las plantas C4 son comunes en hábitats cálidos, pero son menos abundantes en zonas más frescas. En condiciones cálidas, los beneficios de una menor fotorrespiración probablemente superan el costo en ATP de pasar CO» de la célula del mesófilo a las células del haz vascular.
¿Cuál es la diferencia entre las plantas C4 y C3?
Como resultado, las plantas C4 tienen el doble de capacidad fotosintética que las plantas C3 y pueden hacer frente a temperaturas más altas, menos agua y nitrógeno disponible.
¿Cuáles fueron las plantas consumidoras de C3 y C4?
Ardipithecus ramidus y Ar anamensis dependían de plantas C3, pero cuando un cambio climático alteró África oriental de regiones boscosas a sabanas hace unos cuatro millones de años, las especies que sobrevivieron, Australopithecus afarensis y Kenyanthropus platyops, eran consumidores mixtos de C3 / C4.
¿Cuál es la diferencia entre la vía C4 y el ciclo de Calvin?
En la vía C4, la fijación de carbono inicial se lleva a cabo en las células del mesófilo, mientras que el ciclo de Calvin tiene lugar en las células del haz vascular. La PEP carboxilasa fija una molécula entrante de dióxido de carbono a la molécula de tres carbonos PEP, y produce oxaloacetato (una molécula de cuatro carbonos).