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와 피루브산으로 전환되고, 이산화탄소는 루비스코에 의해 고정되어 캘빈회로에 사용된다. 3탄소 화합물인 피루브산은 엽육세포로 되돌아가 ATP에 의해 PEP으로 전환되며, PEP는 새로운 회로를 시작하게 된다. 식물은 경로와 캘빈회로를 공간적으로 분리시키고 있다. 즉, 경로는 엽육세포에서, 캘빈회로는 유관속초 세포에서 일어난다. 식물에는 사탕수수나 옥수수 등 높은 광도와 높은 온도 조건에서 잘 자라는 식물들이 있다.
CAM식물(CAM plant)의 CAM은 크레슐산 대사를 일컫는 말이다. CAM식물은 밤에만 기공을 열어서 수분을 보존한다. 밤 동안에 들어오는 이산화탄소는 광합성에 곧바로 사용되지는 못하기 때문에 의 유기물 상태(말산)로 액포에 저장해 둔다. 기공이 닫히는 주간에는 말산이 액포에서 빠져나와 를 방출하며, 는 엽록체에서 캘빈회로의 루비스코에 의해 고정된다. 이렇게 CAM식물은 기공을 개방하는 밤중에는 경로를 운영하고, 기공을 폐쇄하는 낮에는 캘빈회로를 운영한다. 이러한 광합성은 더운 기후에서 물 손실을 최소화할 수 있다는 장점이 있지만 많은 에너지를 소모하고 느리게 생장한다는 단점을 가지고 있다. 대부분의 다육식물들이 CAM식물에 포함된다.
CAM식물(CAM plant)의 CAM은 크레슐산 대사를 일컫는 말이다. CAM식물은 밤에만 기공을 열어서 수분을 보존한다. 밤 동안에 들어오는 이산화탄소는 광합성에 곧바로 사용되지는 못하기 때문에 의 유기물 상태(말산)로 액포에 저장해 둔다. 기공이 닫히는 주간에는 말산이 액포에서 빠져나와 를 방출하며, 는 엽록체에서 캘빈회로의 루비스코에 의해 고정된다. 이렇게 CAM식물은 기공을 개방하는 밤중에는 경로를 운영하고, 기공을 폐쇄하는 낮에는 캘빈회로를 운영한다. 이러한 광합성은 더운 기후에서 물 손실을 최소화할 수 있다는 장점이 있지만 많은 에너지를 소모하고 느리게 생장한다는 단점을 가지고 있다. 대부분의 다육식물들이 CAM식물에 포함된다.
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