Metabolismo acido de la crasuláceas, Plantas CAM.

Plantas CAM y C4

Plantas CAM y C4

Este metabolismo característico de la las crasuláceas surge al igual que el metabolismo C4, como una alternativa para reducir el efecto de la fotorrespiración, reduciendo la perdida de CO2 por la acción de la enzima Rubisco cuando actúa como oxigenasa.

En el caso de los metabolismos C4 y CAM, se busca aumentar la concentración de CO2 entorno a la enzima Rubisco. La diferencia entre ellos es que en las plantas C4 se producen dos carboxilaciones separadas espacialmente mientras que en CAM estas carboxilaciones tienen una diferenciación temporal.

Metabolismo CAM

Metabolismo CAM

Por la noche las plantas CAM mantienen sus estomas abiertos permitiendo la entrada  de CO2 sin una excesiva perdida de agua. Mientras tanto se inicia un proceso de degradación de almidón que da lugar al metabolito PEP (fosfoenolpiruvato), que será usado por la enzima PEPC (fosfoenolpiruvato carboxilasa) fijando el CO2 en una reacción que lugar a OAA (oxalacetato), que a su vez será transformado por la Malato Deshidrogenasa dependiente de NAD+ en Malato, que se almacenara en la vacuola como acido malico, bajando el Ph de la célula.

Durante el día los estomas están cerrados, y el Malato empieza a salir de la vacuola, por la acción de la Enzima Malica dependiente de NADP+ se descarboxila, permitiendo la entrada de CO2 en el ciclo de Calvin, mientras que el piruvato se realmacena como almidón en el cloroplasto.


Algo sobre el Autor


Licenciado en Biología por la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla y Vicepresidente de la Asociación Cultural de Divulgación Científica Drosophila. Amante de la zoología, la ecología y las ciencias del comportamiento, así como de la divulgación científica. Responsable del breve de los martes, como de las secciones Fichando Mamíferos y Animales en Casa de la revista Drosophila. Para contactar conmigo puedes hacerlo por correo en ismael@drosophila.es o en mi twitter personal @criadordelibro.

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