Photorespiration, C4 und CAM Flashcards

1
Q

Was ist Photorespiration?Was passiert mit dem Phosphoglykolat?

A
  • beim Calvin-zyklus kann das bei RubisCO erzeugte Zwischenprodukt statt mit CO2 mit O2 reagieren
  • dabei entstehen Phosphoglycerat und Phosphoglycolat
  • es werden über einen salvage pathway die Kohlenstoffatome teilweise zurückerhalten
  • Phosphoglykolat->mit Phosphatase zu Glykolat
  • Glykolatoxidase-> Glykolat zu Glyoxylat(hier ensteht H2O2 ->Katalase)
  • durch Transaminierung von Glyoxylat->Glycin
  • aus 2x Glycin kann unter Freisetzung von CO2 und einem Ammoniumion Serin gebildet werden->potentielle Glucosevorstufe
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Bilanz Photorespiration?

A
  • es werden 3 von 4 C-Atomen von 2 Glykolatmolekülen wiedererhalten
  • >verschwenderischer Stoffwechselweg
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Wie oft passiert Photorespiration?

A
  • unter Normalbedingungen eine Oxygenierung bei 25% der Reaktionen
  • Oxygenasereaktion bei höheren Temperaturen gefördert
  • sowie höherem Verhältnis [O2/CO2]
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

In welchen 3 Kompartimenten findet die Photorespiration statt?

A

Stoffwechselweg über 3 Kompartimente: • Chloroplasten

  • Mitochondrien: ein Teil des NADH für Atmungskette und für Synthese von ATP verwendet
  • Peroxisomen: Entgiftung von Glyoxylat und Wasserstoffperoxid (Hemmung von RuBisCo und thioredoxin-aktivierten Enzyme)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

C4 Pflanzen->was bedeutet das? Warum nötig?Grundprinzip?

A
  • unterschiedlicher CO2-Stoffwechsel wird durch anatomische, physiologische und biochemische Unterschiede ermöglicht
  • für tropische Pflanzen bedeutet Oxygenaseaktivität von RubisCO Schwierigkeiten, da oXygenaseaktivität mit zunehmender Temperatur rascher ansteigt als Carboxylaseaktivität

Grundprinzip ist, dass C4-Verbindungen wie Oxalacetat und Malat CO2 von Mesophyllzellen, die in Kontakt zur Luft stehen, zu Bündelscheidenzellen transportieren, den Hauptorten der Photosynthese->Decarboxylierung der C4-Verbindungen in Bündelscheidenzellen erzeugt eine hohe CO2 Konzentration am Ort des Calvinzyklus aufrecht

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Was sind die morphologischen/anatomsichen Unterschiede zwischen C3 un C4-Pflanzen?

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ablauf des C4-Wegs?

A
  • in Mesophyllzelle: Kondensation von CO2 und Phosphoenolpyruvat zu Oxalacetat->Phosphoenolpyruvat-Carboxylase
  • bei einigen Arten: Umwandlung Oxalacetat in Malat durch NADP+abhängige Malat-Dehydrogenase
  • Malat in Chloroplasten der Bündelscheidenzellen oxidativ decarboxyliert-> CO2 kann von RubisCO genutzt werde
  • Pyruvat kehrtg wieder in Mesophyllzelle zurück und mit Pyruvat-Pi-Dikinase-> Pyruvat zu Phosphoenolpyruvat

CO2 (in Mesophyllzellen) + ATP + 2 H2O -> CO2 (in Bündelscheidenzellen) + AMP + 2 P + 2 H+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Energiebilanz C4-Weg?

A

-Transport CO2 in Chloroplasten Bündelscheidenzellen energetisches Äquivalent von 2 ATP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Was sind die biochemsichen Unterschoiede C4 und C3?

A
  1. Fixierung: in Mesophyllzellen wird CO2 mittels Phosphoenolpyruvat (PEP)
    - Carboxylase fixiert; Enzym besitzt hohe CO2-Affinität & hat keine Oxygenaktivität kein Ersatz von RubisCO →

◦ 2. Transport (von z.B. Malat) in die Bündelscheidenzellen (über Plasmodesmen)

◦ 3. Decarboxylierung einer Dicarbonsäure & Refixierung im Calcin-BensonZyklus, wegen erhöhter CO2-Konzentration eine optimierte Carboxylierungsreaktion der RubisCO

◦ 4. Rücktransport der C3-Monocarbonsäure in Mesophyllzellen ◦ 5. Regeneration von Phosphoenolpyruvat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Auswirkung des C4-Weges?

A

Die Anreicherung von CO2 in den Bündelscheidezellen.

– Die CO2-Konzentration liegt in den Bündelscheidenzellen ca. 15 bis 20 mal höher als in der Außenluft.

– Wegen der erhöhten CO2-Konzentration katalysiert die RUBISCO überwiegend die Carboxylierung statt die Oxygenierung. – Photorespiration nicht (direkt) messbar

  • wegen erhöhter CO2-Konz. Ist weniger RubisCO notwendig, daher effizientere Nutzung von Stickstoff
  • vor allem: Effizienz der Wassernutzung der C4-Pflanzen gegenüber C3-Pflanzen erhöh

t • C4-Pflanzen können am Tag die Stomata schließen (Verdunstungsschutz in heißen Regionen) & trotzdem ihre Photosyntheserate hoch halten, wegen der höheren Substrataffinität der PEP-Carboxylase in den Mesophyllzellen CO2-Konzentrierungseffekt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Varianten des C4-Wegs?

A

wie das Kohlenstoffdioxid wieder freigesetzt und in den Calvin-Zyklus eingespeist wird, ist bei C4-Pflanzen unterschiedlich:

◦ 1. in der transportierten Dicarbonsäure (Malat/Aspartat),

◦ 2. in der rücktransportierten C3-Monocarbonsäure (Pyruvat/Alanin)

◦ 3. in der Art des primären decarboxylierenden Enzyms (NADP-abh. Malatenzym/Malat-Enzym/PEP-Carboxykinase)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Wer muss CAM betrieben werden? Was ist das

A
  • Crassulaceen-Säurestoffwechsel
  • wenn bedingt durch hohe Hitze Stomata tagsüber geschlossen werden müssen->Tagsüber kein CO2 absorbiert werden
  • CO2 gelang während kühleren NAchttemperaturen in Blätter
  • CAM: CO2 über C4-Weg in Form von Malat fixiert und in Vakuolen gespeichert
  • am Tag Malat dearboxyliert und CO2 für Calvinzyklus nutzbar
  • im Gegensatz zu C4-Pfalnzen zeitliche statt räumliche Trennung der CO2-Akkumulation von CO2-Fixierung
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q
A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q
A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly