탄소 고정(炭素固定,Carbon Sequestration,carbon fixation )은 탄소 주기에 있어 매우 중요한 역할을 하나 완전히 이해되지 못한 분야이다. 나무나 식물들은 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 내뿜으면서 탄소를 생물체의 몸 속에 저장한다. 목재는 잘 가꾸면 지속 가능한 자원이며, 재료 자체가 탄소고정 효과를 가지고 있다. 일반 재료처럼 탄소를 공기 중에 방출하는 것이 아니라 탄소를 저장하는 역할을 하는 것이다. 녹색 식물은 광합성을 통해서 공기 중의 탄소를 고정시켜 탄수화물을 만든다. 동물은 그런 탄수화물을 영양분으로 이용한 후에 다시 이산화탄소로 공기 중으로 배출한다. 숲의 광합성을 통한 이산화 탄소 제거는 지금까지 탄소 순환에서 대기 중 탄소를 고정하는 방법으로 지속돼 왔다. 탄소 동화의 경로를 밝히는 데는 탄소(C)와 인(P)의 동위원소인 탄소-14와 인-32가 사용되었다. CO2를 3탄소 수용체 화합물(포스포엔올피루브산)에 고정시켜 4탄소 고정산물(옥살아세트산)을 만든다. 광호흡은 광합성에 의한 탄소고정 효율을 90% 내지 50% 정도로 낮추는 것으로 추산된다. 분류:물질 대사
탄소 고정(炭素固定,Carbon Sequestration,carbon fixation )은 탄소 주기에 있어 매우 중요한 역할을 하나 완전히 이해되지 못한 분야이다. 나무나 식물들은 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 내뿜으면서 탄소를 생물체의 몸 속에 저장한다. 목재는 잘 가꾸면 지속 가능한 자원이며, 재료 자체가 탄소고정 효과를 가지고 있다. 일반 재료처럼 탄소를 공기 중에 방출하는 것이 아니라 탄소를 저장하는 역할을 하는 것이다. 녹색 식물은 광합성을 통해서 공기 중의 탄소를 고정시켜 탄수화물을 만든다. 동물은 그런 탄수화물을 영양분으로 이용한 후에 다시 이산화탄소로 공기 중으로 배출한다. 숲의 광합성을 통한 이산화 탄소 제거는 지금까지 탄소 순환에서 대기 중 탄소를 고정하는 방법으로 지속돼 왔다. 탄소 동화의 경로를 밝히는 데는 탄소(C)와 인(P)의 동위원소인 탄소-14와 인-32가 사용되었다. CO2를 3탄소 수용체 화합물(포스포엔올피루브산)에 고정시켜 4탄소 고정산물(옥살아세트산)을 만든다. 중생대 후기에 일부가 C4식물로 분화했다. 현재에도 지구상의 식물 생체량의 약 95%를 차지하고 있다 C4 식물 탄소고정시 CO2 의 최초 고정 산물이 사탄당(C4)인 데서 이름이 유래되었다. C4식물은 엽육 세포에서 탄소 고정을, 유관속초세포에서 탄소 동화가 일어난다. C4식물은 탄소 고정시 명반응에 의해 생성되는 ATP와 NADPH를 이용한다. 광호흡은 광합성에 의한 탄소고정 효율을 90% 내지 50% 정도로 낮추는 것으로 추산된다. 분류:물질 대사