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	<title>草酰乙酸 - 版本历史</title>
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CAS 登录号：328-42-7&lt;br /&gt;
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名称：[[草酰乙酸]]； 2-氧[[代丁]]二酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
英文：Oxalacetic acid&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
化学式：C4H4O5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分子量：132.07&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
熔点：161°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{百科小图片|bkagd.jpg|结构}}[[三羧酸循环]]的一个环节。是在[[苹果]]酸[[脱氢酶]]的[[催化]]下由苹果酸生成的，它与[[乙酰辅酶]]A缩合生成[[柠檬酸]]，开始新的循环。在[[丙酮]]酸[[羧化酶]]的作用下，由丙酮酸与CO2生成，另外，也在[[转氨酶]]（EC 2．6．1．1）的作用下由[[天冬氨酸]]生成。已知也可作为[[琥珀酸脱氢酶]]的[[抑制剂]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OAA和MA对[[菠菜]]叶片和完整[[叶绿体]]光合作用显示,当叶片切块在20μmol/L的OAA存在时,其叶片的光合放氧速率增加了89%,经OAA处理的离体完整叶绿体的光合放氧速率增加了72%;当反应体系中存在有较高浓度的NaHCO3时,OAA的作用不明显.叶片经20 μmol/L的MA处理后,叶片光合放氧速率比对照高127%.用CO2分析仪观测了处理后叶片的净光合速率(Pn),结果显示,OAA和MA处理后的叶片Pn值分别是对照的117%和111%.对在C3植物中建立C4微[[循环系统]]来提高光合作用效率的可能性进行了讨论.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:生物学]][[分类:生物工程]]&lt;/div&gt;</summary>
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