对于小麦、水稻等大多数绿色植物来说,在暗反应阶段中,一个CO2被一个C5固定以后,形成的是两个  ,但是,科学家在研究玉米、甘蔗等原产在热带地区绿色植物的光合作用时发现, CO2中的C首先转移到   中,然后才转移到C3中。将这类具有C4的植物叫做C4植物;将仅有C3的植物叫做C3植物。C3植物和C4植物不仅固定CO2的途径不同,而且叶片结构也具有各自的特点。

绿色植物的叶片中有由        等构成的维管束,围绕着维管束的一圈薄壁细胞叫做   细胞。C3植物叶片中的维管束鞘细胞   叶绿体,维管束鞘以外的叶肉细胞排列疏松,但都   叶绿体。C4植物的叶片中,围绕着维管束的是呈“   ”的两圈细胞:里面的一圈是   细胞,外面的一圈是一部分叶肉细胞。C4植物中构成维管束鞘的细胞比较大,里面含有    的叶绿体,这种叶绿体不仅数量比较多,而且个体比较大,叶肉细胞则含有   的叶绿体。C4植物进行光合作用时,叶片中只有      内出现淀粉粒,叶肉细胞中没有淀粉粒;C3植物的情况正好相反。C4植物进行CO2固定时的特点是      发生在叶肉细胞的叶绿体内,

    发生在维管束鞘细胞的叶绿体内,两者共同完成二氧化碳的固定。

同C3植物相比,C4植物大大提高了固定CO2的能力。在干旱、         的条件下,绿色植物的气孔   。这时,C4植物能够利用叶片内细胞间隙中含量   的CO2进行光合作用,而C3植物则不能。这就是C4植物比C3植物具有较强光合作用的原因之一。

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