炭素固定

無機的に存在する炭素を有機物質の形に変換し、生体内に取り込む過程

: carbon fixation, carbon assimilationphotosynthesischemosynthesis

autotrophyautotrophsheterotrophsphotoautotrophschemoautotrophs, chemolithoautotrophs

炭素固定の種類

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これまでに6種類の炭素固定回路が見つかっている[1][2]。もともと還元的ペントースリン酸回路のみが生物界に存在する炭素固定回路だと思われていたが、20世紀後半以降次々と新しい回路が発見されている。

  1. 還元的ペントースリン酸回路(カルビン回路):光合成生物のみに見られる
  2. 還元的アセチルCoA回路(ウッド・リュンガル回路):化学合成生物のみ
  3. 還元的クエン酸回路(逆TCA回路):光合成・化学合成生物
  4. ジカルボキシレート/4-ヒドロキシ酪酸(DC/4-HB)サイクル:化学合成生物のみ
  5. 3-ヒドロキシプロピオン酸/4-ヒドロキシ酪酸(3-HP/4-HB)サイクル:化学合成生物のみ
  6. 3-ヒドロキシプロピオン酸(3-HP)二重サイクル:光合成生物のみ

還元的ペントースリン酸回路(カルビン回路)

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ATPNADPHCO2CO2RubisCO-1,5-RuBP3-G3PRuBPC4CAMCO2HCO3-CO2[3]





 



  • 硫化水素利用
 
  • 水素利用
 

光合成生物と炭素固定

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[4][5][3]







purple sulfur bacteria; 

purple non-sulfur bacteria; 

green non-sulfur bacteria; 

[6]

3-

green non-sulfur bacteria



green sulfur bacteria; [7]


還元的アセチルCoA回路

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Anammox[8][3]H2[9][10]ATP1[3]

CoA2CO2COmethyl branchcarbonyl branchCOACoACoA[1]CO2CO2NADPHCO2CO2/CoACODH/ACS[11]COCOCoACoACODH/ACS

CoACOCOCO2[11]CO2H2[12]

還元的クエン酸回路(逆TCA回路)

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[3]CO22CO2CoA

[13]/4-使[14][3]

ジカルボキシレート/4-ヒドロキシ酪酸サイクル

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21CoACoA2CoA4-2CoA[1]2CoA使

3-ヒドロキシプロピオン酸/4-ヒドロキシ酪酸サイクル

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CoA4-CoA/4-CoACoA3-CO2HCO3-HCO3-CoA/CoA

3-ヒドロキシプロピオン酸二重サイクル

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21CoA3-CoACoA3-/4-2CoACoACoACO2HCO3-

炭素固定の起源と進化

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LUCA[9][15][16][17]LUCACoA[10][18]CoACODH/ACSCoA/4-CoA[3]

RubisCORubisCO-like proteins; RLPsRLPsRubisCORLPsRubisCO[19]

従属栄養生物の炭素固定

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CO2CO2CO2CO2[20][21]CO2HCO3-

炭素隔離

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生物の炭素固定機能を利用して、大気中の二酸化炭素を削減することが考えられている。

出典

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関連項目

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外部リンク

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