不同光照环境下荷花叶片光合光响应模型比较_冷寒冰 (1)
【步步高】2016届高考生物一轮总复习第11讲光与光合作用(Ⅱ)考点整合文苏教版
第11讲 光与光合作用(II )[考纲要求]影响光合作用速率的环境因素 (I )。
考点一 影响光合作用的因素D 知识梳理夯实基础突破要点1 •光合作用强度(1)含义:植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量。
原料消耗的数量(2)指标:一定时间内'物生成的数量2 •光照强度对光合作用强度的影响 A 点:光照强度为0,只进行细胞呼吸; AB 段:光合作用强度小于细胞呼吸强度;B 点:光补偿点(光合作用强度与细胞呼吸强度相等时的光照强度 );BC 段:光合作用强度大于细胞呼吸强度;C 点:光饱和点(光照强度达到 C 点后,光合作用强度不再随光照强 度增强而增强)。
3. CO2浓度对光合作用强度的影响图1中A 点表示CO2补偿点,即光合作用速率等于呼吸作用速率时的 点表示进行光合作用所需 CO2的最低浓度。
B 和B'点都表示CO2饱和点。
4 •温度对光合作用强度的影响光合作用是在酶催化下进行的,温度直接影响酶的活性。
一般植物在 10〜35 C 下正常进行光合作用,其中 AB 段(10〜35 C )随温度的升高而逐渐加强, B 点(35 C )以上由于光合酶 活性下降,光合作用开始下降, 50 C 左右光合作用停止。
[深度思考](1) 将一株生长正常的绿色植物置于密闭的玻璃容器内,在适宜条件下光照培养,随培养时 间的延长,玻璃容器内的 CO2浓度会发生怎样的变化? 提示玻璃容器内CO2浓度降至一定水平后保持相对稳定。
(2) 夏季连续阴天,大棚中作物提高产量应采取哪些措施?提示 白天适当增加光照,夜晚适当降温,可以提高作物产量。
CO2浓度,图2中A 解题探究剖析題型提炼方法°10 20 30 40 50温度比题组一 分析单一因素对光合速率的影响1.植物的光合作用受温度 (T )和光照强度(L )的影响。
如图表示植物在 3种不同的光照强度下消耗C02的情况。
分析在一5〜0 C 和20〜30 C 温度范围内,光合作用的限制因素分别20〜30 C 范围内,光合速率不随温度升高而增大,而随光照强度增强而增大, 素是光照强度。
不同植物叶片水分利用效率对光和CO_2的响应与模拟
第28卷第2期2008年2月生态学报ACT A ECOLOGI CA SI N I CA Vol .28,No .2Feb .,2008基金项目:国家杰出青年基金资助项目(30225012);山东省中青年科学家奖励基金资助项目(2005BS B01177)收稿日期:2006212224;修订日期:2007208223作者简介:王建林(1976~),男,河北唐山人,博士,副教授,从事植物生理生态研究.E 2mail:wangjianlinrice@yahoo 3通讯作者Corres ponding author .E 2mail:yugr@igsnrr .ac .cnFounda ti on ite m :The p r oject was financially supported by Nati onal Science Foundati on f or Talent Youths (No .30225012),Encouraging Foundati on f or Outstanding Youth Scientists of Shandong Pr ovince (No .2005BS B01177)Rece i ved da te:2006212224;Accepted da te:2007208223B i ography:WANG J ian 2L in,Ph .D.,A ss ociate p r ofess or,mainly engaged in p lant ecol ogy .E 2mail:wangjianlinrice@yahoo 不同植物叶片水分利用效率对光和CO 2的响应与模拟王建林1,于贵瑞2,3,房全孝1,姜德锋1,齐 华3,王秋凤2(1.青岛农业大学,青岛 266109;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;3.沈阳农业大学,沈阳 110161)摘要:植物叶片水分利用效率的高低取决于气孔控制的光合作用和蒸腾作用两个相互耦合的过程,模拟水分利用效率对环境变化的响应特征和机制是理解生态系统碳循环和水循环及其耦合关系的基础。
影响光合作用的因素
影响光合作用的因素
光照,二氧化碳,温度,矿质元素,水分是影响光合作用的因素。
光合作用是一个光生物化学反应,所以光合速率随着光照强度的增加而加快。
二氧化碳浓度高低影响了光合作用暗反应的进行。
光合作用暗反应是一系列酶促反应,明显地受温度变化影响和制约。
内部影响因素
1.不同部位
在一定范围内,叶绿素含量越多,光合越强。
以一片叶子为例,最幼嫩的叶片光合速率低,随着叶子成长,光合速率不断加强,达到高峰,随后叶子衰老,光合速率就下降。
2.不同生育期
株作物不同生育期的光合速率不尽相同,一般都以营养生长期为最强,到生长末期就下降。
以水稻为例,分蘖盛期的光合速率较快,在稻穗接近成熟时下降。
但从群体来看,群体的光合量不仅决定于单位叶面积的光合速率,而且很大程度上受总叶面积及群体结构的影响。
荷花是一种好光植物
荷花是一种好光植物。
在全光照条件下生长良好;但弱光或遮荫的环境则生长不良或停滞生长。
家庭种养碗莲,必须置于阳台、天
台或屋顶等光照充足之处。
菊花属短光照植物,喜凉爽,较耐寒,生长适温18~21摄氏度,并根据花期早晚分为早菊花(9月开放)、秋菊花(10月至11月开放)、
晚菊花(12月至次年1月开放)。
但对于任何植物,都存在三个水平的光照条件:
1 无光----光照强度补偿点(植物能开始光合作用时的光照条件)
2 开始光合作用-----光照饱和点(此时起,即使再增加光照强度,植物的光合能力也不会再提高)。
3 光饱和点以上:过强的光照对植物有伤害作用。
玫瑰需要光,但不同生长阶段,不同环境下需要多少光则需要协调对待。
腊梅花大概只有五片花瓣,有大拇指指甲盖那么大,和别的花一样有雄蕊和雌蕊。
腊梅花因为是腊黄色的,所以大家都把它叫做腊梅花。
保持光照充足,一年四季都应放在向阳处给予充足的阳光,这样才能花多色艳。
三<四>班
吴晓萍 41号。
拍荷花,只看这篇文章就够了
拍荷花,只看这篇文章就够了■照片拍不好?这里有技巧!接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。
炎暑七八月是荷塘最艳丽季节。
为让新手抓住花期少走弯路,尽快告别“荷塘一游”式拍摄,让作品脱俗,意境提升。
本篇从艺术表现手法与提升角度,提供拍摄思路参考与经验帮助。
荷花属于静态拍摄,是“形、色、光、意”统一的结合体,有不同于普通花卉拍摄的特殊技法。
讲究在主体选择、光线应用、构图取舍、背景处理、流派表现形式、后期渲染等方面要富有高洁幽雅表现。
一、主体选择与光线应用1.荷花拍摄用光主要是逆光、侧逆光、非自然光(闪灯)等从左到右分别为侧逆光、逆光、非自然光2.主体可以是花、蕾、叶、虫鸟、花瓣、莲蓬与荷塘有关的一切等等。
花、蕾、叶虫鸟、花瓣、莲蓬二、构图取舍A构图的简化荷塘的花叶许多时间长得很茂密,容易给新手拍摄带来失误:1.不是全景,把主体拍得太多,主次不清画面杂乱。
“繁花似锦”不适合荷花近景。
2.不是微距也不表现局部,把主体放很大,几乎占满画面,没有透气的空间。
3.“荷塘一游式拍摄”是新手的通病:没有取舍没有重点,前景、主体、背景间没有距离,也没有层次,混为一体。
简化构图:保证主体地位,去掉多余次要元素。
(1)构图须留下多余空间,可以是空白,也可以是色彩及虚化的景深。
荷花摄影具有东方审美观,讲究含蓄简约的意境美。
国画有“疏可跑马,密不透风”布局章法习惯。
拍荷花要学习国画的优点,构图才有意境美。
“密”是主次有序,错落有层次。
“疏”是构图简省,形神写意。
国画布局留空称留白,摄影构图留空称空间,留白是“计白当实”,绘画与摄影二者是相同的。
留白可以是空白,也可以是雾化色彩、虚化的景深、单纯色的陪体。
留白实例:将花的前景(花或叶)与背景(花或叶)大幅度虚化,突出了主体展示,呈现变化色彩与梦幻意境。
思路:主体白荷的前景、背景混为一景,画面显得零乱,画面需要简化处理以突出主体。
将背景虚化后,前景与主体距离很近,虚化不明显,如果用后期PS处理前景后景过渡会不协调。
7个荷花品种光合特性的研究
S v nVa it so lmb u i r et . e e r i f u on c ea Ga rn ee Ne f
LU Y n -a C N — e , O u —o g I igj , HE G Xi iR NG J nd n , i m
CHEN if n XUE Yimi ZHENG Ru —a g, — n, Yu— h n sa
t npit w s 5 .0 ̄nl( 2・ ) T emnm m vleo p a n q atm e i ece w s .3 xo i o s a 50 r / m s . h ii u a fapr t unu fc ni a 042ont o n 8 o u e fi s 0 /
Ke o d : e mb uir ar . p ooy te c c aat iis p o snh t ira vr t n y w r s N l o n ce G et ; htsnh t h rce sc ; ht y te c dun l ai i ; u fa n i rt o i ao
p it w s . 9 I o/ m s ,temai u a eo gtcm e st n p i sw s1 . 5 ̄ L( ・ ons a 9 m l( ‘ ) h xm m vl f i o p nai o t a 2 4 mo/ m 3 x u lh o n s . h nm m vleo g t a rt np it w s 9 .7 tnL( ・ ) tem x m vl fih st a ) T emii u a fi t a o o s a 9 3 xo/ m s ,h ai a eo gt a r— u lh s u i n 6 a mu u l u
木荷幼苗对常绿阔叶林不同光环境的光合响应
林业科学研究 2007,20(5):688~693Forest R esearc h文章编号:1001 1498(2007)05 0688 06木荷幼苗对常绿阔叶林不同光环境的光合响应王 荣,郭志华*(中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,北京 100091)摘要:在夏季晴天,对生长在旷地、林窗和林下的木荷幼苗光合作用的日变化、光响应曲线及对短暂遮荫的响应等进行观测,结果表明:(1)旷地的日平均光合有效辐射约为1230 mo l m -2 s -1,分别是林窗和林下的1.7和12.3倍左右,并且旷地的气温显著大于林窗和林下的,而空气相对湿度却明显低于其它2个光环境;(2)木荷幼苗在旷地和林窗均出现光合 午休 现象,旷地木荷 午休 时净光合速率的降幅约60%,而林窗的降幅约为30%;旷地中木荷幼苗的最大净光合速率约为17.8 m ol CO 2 m -2 s -1,约是林窗和林下的1.8和3.4倍;此外,木荷幼苗的光饱和点、光补偿点和暗呼吸速率均随环境光强的增大而增大;(3)短暂遮荫时,随着光合有效辐射的降低,各光环境中木荷幼苗的气孔导度和蒸腾速率不断降低,胞间CO 2浓度逐渐升高,水分利用率在旷地和林窗中呈下降趋势,而在林下一定低光范围内(约130~800 mo l m -2 s -1)则维持了较高水平;(4)受光斑照射时,光斑区域的光合有效辐射和净光合速率分别比受光斑前以及未受光斑区域提高了10倍和4倍以上。
关键词:木荷;光环境;净光合速率;光能利用率;水分利用率;表观量子效率;光斑中图分类号:S718.3文献标识码:A收稿日期:2007 03 02基金项目:国家自然科学基金面上项目(30371141);国家自然科学基金重大项目(30590383);国家重点基础研究发展规划项目(973项目)(2002CB412508)作者简介:王荣(1981 ),男,陕西西安人,硕士研究生.*通讯作者:郭志华(1965 ),男,四川仁寿人,博士,副研究员,主要从事植物生理生态以及3S 技术在森林生态学方面的应用研究;E m ai:l guoz h@forestry .ac .cnPhotosynthetic R esponses of Schi m a superba G ro wn i n D ifferentL ight R egi m es of Subtropical Evergreen B roadleaf ForestWA N G Rong,GUO Zhi hua(Research In stitute of Forest E col ogy ,Environ m en t and Protecti on ,CAF ,Be iji ng 100091,Ch i n a)Abst ract :Schi m a superba is an evergreen broadleaf tree of sun p l a n,t it is also the pioneer spec i e s ofm onsoon ever green broad leaf forest i n subtr opicalCh i n a .The d i u rna l changes o f pho tosynt h esis ,the light responses of Pn and the responses to transitory shading of Schi m a s up erba w hich w as gro wn in open ,gap and understory w ere i n vesti g ated onclear day i n su mm er .The results sho w ed tha:t (1)The average PAR of one day (PAR day )in open w as about 1230 m o l m -2s -1,and itw as about 1.7and 12.3ti m es as b ig as gap and understory respective l y ;the Ta i n open w as much h i g her than in gap and understory ,but the R H w as qu ite the contrary .(2)Schi m a s uperba has shown a m idday depressi o n of photosynthesis in open and gap,but has not i n understory .The ex tent of photosynthesis depres si o n in open w as about 60%,yet itw as about 30%i n gap .The m ax i m um net photosynthetic rate o f Schi m a s up erbai n open w as about 17.8 m o l C O 2 m -2 s -1,itw as about 1.8and 3.4ti m es as b i g as gap and understor y respec ti v e l y ;m oreover ,t h e light saturati o n po i n ts ,li g h t co m pensation po i n ts and dar k resp iration rate w ere elevated along w it h the increase of g r ow th li g ht intensity .(3)I n t h e transitory shadi n g period ,the sto m atal conductance and the transp irati o n rate decreased w hereas the i n terce ll u lar CO 2concentration i n creased along w ith the fa ll of PAR i n a ll第5期王 荣等:木荷幼苗对常绿阔叶林不同光环境的光合响应li g ht regi m es.The w ater use effic i e ncy sho w ed different rule i n understo r y,it decreased along w ith the fa ll of PAR i n open and gap,ho w ever,it kept a high value w hen the PAR w as bet w een130and800 m o l m-2 s-1i n under story.(4)There w ere frequent instantaneous li g ht flecks in understoy,the PAR and P n o f Schi m a s up erba leaves in li g ht fleck area w ere10and4ti m es big than t h at in pre irradiated area and no li g ht fleck area respectively.K ey w ords:Schi m a superba;light reg i m e;net photosynthetic rate;so lar ener gy use effic i e ncy;w ater use effic i e ncy; apparent quan t u m y ield;light fleck光是限制森林树种生存和生长的主要环境因素之一,也是形成林下多变、异质环境的重要条件[1~3]。
荷花课件ppt课件
• 荷花简介 • 荷花的生长环境 • 荷花的观赏价值 • 荷花的文化意义 • 荷花保护与传承
01
荷花简介
荷花的特点
01
02
03
生长环境
荷花生长在淡水环境中, 如池塘、湖泊和河流等。
形态特征
荷花具有圆形的叶子和花 瓣,通常呈现鲜艳的色彩, 如红色、粉红色和白色等。
开花时间
荷花通常在夏季开花,其 花朵开放时间较长,可持 续数周。
蕾逐渐形成。
在夏季和秋季,荷花开 始开花,花朵颜色鲜艳,
形态各异。
在秋季,荷花的花朵凋 谢后,结出果实,内含
种子。
荷花对环境的影响
美化环境
生态平衡
荷花具有很高的观赏价值,可以作为 园林景观的重要元素,美化环境。
荷花是生态系统中的重要组成部分, 它们为鱼类和其他水生生物提供食物 和栖息地,有助于维持生态平衡。
荷花在古代文学、绘画、园林 艺术等方面都有广泛的应用, 是中国传统文化的重要组成部 分。
荷花在中国宗教文化中也有一 定的影响,被一些宗教场所用 作装饰和象征。
荷花在文学作品中的象征意义
荷花在文学作品中常常被用来象征高 洁、清雅、美好的品质和精神风貌。
荷花也被用作比喻人的品格和精神风 貌,如“莲心清如水,人生如莲”等 。
艺术作品
许多诗人、画家都以荷花为题材创 作了大量的诗歌和画作,成环境
荷花的生长条件
温度条件
荷花生长的最佳温度通常在2030摄氏度之间。温度过高或过 低都会影响荷花的正常生长。
光照条件
荷花需要充足的光照来进行光 合作用,通常需要每天至少6-8 小时的直射阳光。
水分条件
荷花需要充足的水分,但同时 也需要适当的空气湿度。水深 在20-30厘米之间较为适宜。
分析植物叶片的光合作用实验对比
分析植物叶片的光合作用实验对比植物叶片的光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。
通过实验对比不同植物叶片的光合作用,我们可以深入了解光合作用的机理以及植物叶片的适应性。
本文将通过实验对比的方式来分析植物叶片的光合作用,从而更好地理解植物的生态特性。
首先,我们需要准备实验材料。
选择不同种类的植物,如绿叶植物和多肉植物,并采集它们的叶片作为实验样品。
同时,我们需要一些基本的实验设备,如光合作用测定仪、植物培养皿和二氧化碳气源等。
接下来,我们可以进行实验。
首先,将不同种类的植物叶片置于光合作用测定仪中,使其充分接收光照。
然后,为每个实验样品提供适量的二氧化碳气源,并控制其他环境因素如温度和湿度等。
在实验过程中,可以通过观察光合作用测定仪的读数来了解植物叶片的光合作用强度。
在对比实验中,我们可以选择不同光照强度、光照时间、二氧化碳浓度等条件,以便更全面地了解植物叶片的光合作用特性。
通过记录不同条件下的光合作用速率和效率等指标,可以对比不同植物叶片在不同条件下的应对能力,并展示出不同植物叶片的光合作用适应性。
例如,我们可以将一些绿叶植物和多肉植物的叶片置于不同光照强度下进行实验。
观察它们在高光照强度下的光合作用速率是否更高,以及在低光照强度下是否能够维持相对较高的光合作用效率。
同时,我们还可以比较它们对不同二氧化碳浓度的响应,以及在光合作用测定仪读数稳定后是否存在调节机制等等。
通过对比实验,我们可以得出一些结论。
不同种类的植物叶片在光合作用方面可能存在一定的差异,这取决于它们的生态特性和生存环境。
例如,绿叶植物通常具有较高的光合作用速率和效率,适应较高光照强度的环境;而多肉植物则能够在光照较低的环境中保持一定的光合作用活性,并具有较强的二氧化碳利用能力。
除了对比不同植物叶片之间的差异,我们还可以在同一种植物叶片的不同部位进行实验对比。
例如,植物的上、中、下层叶片在光合作用方面可能存在差异,这取决于它们所处的光环境和受光部位的特性。
不同灯光条件下光合作用和生长效应的比较分析
不同灯光条件下光合作用和生长效应的比较分析植物的光合作用是通过叶绿素吸收阳光中的能量,并将其转化为植物生长所需的有机物质和氧气。
而在不同的灯光条件下,植物的光合作用和生长效应也会发生变化。
本文将会从光照强度、色光质量和光周期等方面,对不同灯光条件下的光合作用和生长效应进行比较分析。
一、光照强度对光合作用和生长的影响光照强度直接影响植物的光合作用和生长效应。
在较强的光照下,植物光合作用的速率会加快,而在弱光照下则会减缓。
不同植物对光照强度的适应度也不一样,有些植物对强光适应能力强,有些则对弱光更适应。
研究发现,光照强度对植物生长的影响比光合作用更直接。
在较强的光照下,植物生长速度加快,而在弱光照下则会变慢。
此外,植物的延伸和分枝也受光照强度的影响。
较弱的光照会导致植物高度增长,而较强的光照则会刺激分枝生长。
二、色光质量对光合作用和生长的影响色光质量也对植物的光合作用和生长效应产生影响。
植物对不同波长的光线有不同的反应。
在光谱中,不同波长的光线被分为不同的颜色,比如红色和蓝色。
研究发现,红光可以促进植物花期的开花和幼苗的生长,而蓝光则可以促进叶片的生长和光合作用。
这表明在不同生长阶段,植物需要不同波长的光线来满足其生理需求。
三、光周期对光合作用和生长的影响光周期也是影响植物光合作用和生长效应的重要因素。
光周期指的是光照时间和黑暗时间的长短。
有些植物需要较长时间的黑暗来启动其开花过程。
研究发现,植物的生长速率和光合作用在不同的光周期下也会发生变化。
在长光周期下植物更容易生长和开花,而在短光周期下则会减缓生长速度。
另外,一些短日植物需要特定的黑暗时间来促进其开花过程,并且长时间的黑暗会导致这些植物生长延迟。
结论综上所述,不同的灯光条件下,植物光合作用和生长效应的表现都不同。
选择适当的灯光条件,能够最大程度的促进植物的生长和光合作用效率。
在实际栽培过程中,应根据植物的生长需求和气候条件,选择合适的灯光条件,以获得最佳的生长效果。
不同条件下植物的光合速率和光饱和点
不同条件下植物的光合速率和光饱和点植物的光合速率和光饱和点是生物学和生态学中非常重要的参数,这些参数可以用来评估植物的生长和生态适应能力。
本文将讨论不同条件下植物的光合速率和光饱和点。
1. 光合速率光合速率是指植物在光照下单位时间内光能转换成化学能的速率。
它是植物进行光合作用时的关键参数之一,反映了光合作用效率的高低。
温度是影响植物光合速率的重要因素之一。
在不同温度下,植物的光合速率表现出不同的变化趋势。
通常情况下,随着温度的升高,光合速率也会相应地增加。
但当温度超过一定范围时,光合速率会降低。
这是因为高温下,植物体内的酶活性会降低,叶绿素的降解增加,细胞膜的透性增强,细胞内pH值变化等因素都会对光合作用产生不利影响,从而导致光合速率的下降。
湿度也是影响植物光合速率的因素之一。
在相同的温度下,当空气湿度较低时,植物的光合速率会下降。
因为植物进行光合作用时需要吸收空气中的二氧化碳,而二氧化碳在空气中的含量通常很低,干燥的空气会进一步降低二氧化碳的含量,从而限制光合速率的提高。
另外,干燥的环境会导致植物体内水分蒸发过快,导致细胞内水分不足,细胞脱水,叶片弯曲,降低了光合能力。
光照强度是影响植物光合速率的主要因素之一。
在一定范围内,光照强度越强,植物的光合速率也越高。
这是因为强光可以提高植物体内的能量供应,增加了光合作用反应所需的光能。
然而,当光照强度达到一定值时,光能的吸收速度就追不上光能的利用速度,此时光合作用速率也会达到饱和状态,光合速率不再随着光照强度增加而继续增加。
此时的光照强度称为光饱和点。
2. 光饱和点光饱和点是指植物在一定温度、湿度等条件下,光照强度达到一定值时,植物的光合速率达到最大值,此时再增加光照强度也无法提高光合速率的现象。
植物的光饱和点是受到多种环境因素的影响的。
除了光照强度之外,温度、湿度、二氧化碳浓度等因素也会对光饱和点产生影响。
具体而言,较高的温度会降低光饱和点,较低的湿度也会降低光饱和点,而较高的二氧化碳浓度则会提高光饱和点。
荷花生长要求和生态功能
荷花生长要求和生态功能
荷花的生长要求和生态功能如下:
生长要求:
1. 光照:荷花对充足的阳光照射较为喜好,至少需要6个小时的直接日照才能充分繁殖和开花。
2. 温度:荷花适宜生长的温度范围为15-30摄氏度,最适宜的
温度为20-25摄氏度。
3. 水质:荷花喜欢生长在水质清澈、富含养分的环境中,水质应该偏碱性,理想的pH值为6.5-7.5。
4. 养分:荷花需要充足的氮、磷、钾等营养物质来促进生长和开花。
生态功能:
1. 水景美化:荷花具有优美的花形和色彩,能够为水域增添一道亮丽的风景,提升生态环境的美感。
2. 净化水质:荷花的根系可以吸收水中的有机物和硝酸盐等污染物,有效净化水质,改善水体生态环境。
3. 保护水生生物:荷花提供了大量的遮蔽和栖息空间,为水生植物和动物提供了避风和繁殖的场所。
4. 调节水域温度:荷花的叶片可以阻隔部分阳光,减少水面的蒸发,有助于调节水域的温度,对水生生物生长具有积极影响。
5. 保持水体平衡:荷花的生长需要吸收水体中的养分,可以平衡水体的营养物质含量,防止水质过度富营养而引发问题。
植物光合特性与环境因素的关系分析
植物光合特性与环境因素的关系分析植物光合作用是植物能量的主要来源,是生命系统的重要组成部分。
植物生长和发育、农业生产和生态环境等方面都与植物光合特性密切相关。
光合作用的速率和效率受到多种环境因素的影响,其中最重要的是光、温度、水分和二氧化碳。
一、光照强度对光合作用的影响光是光合作用能量的来源,它的强度差异对光合速率、生产力和光合成效率等都有重要影响。
在光强度较低的情况下,光合作用的速率和生产力均较低。
随着光照强度的上升,光合作用速率和生产力逐渐增加,但当光照强度超过一定阈值时,光合速率和生产力不再增加,而是开始逐渐饱和。
这个阈值叫作光饱和点,它是各种植物的基本特性之一。
光照强度对光合作用的影响还表现在光合色素合成、叶片结构和形态的调节上,因此在种植和生产中需根据作物的特性,合理调节光照强度,以提高光合作用的效率。
二、温度对光合作用的影响光合作用与温度的关系复杂,一般情况下,温度适宜时,光合作用速率和生产力都会增加,但当温度过高或过低时,光合速率会急剧下降,甚至停止。
不同植物对温度的适应能力也不同,一些热带作物对高温的耐受性非常强,而一些温带作物对低温的适应能力更强。
温度对光合作用的影响还会引起相应的生理和生化变化,如提高细胞膜的渗透性、调节叶绿素含量和光合酶的活性等,从而影响光合作用的速率和效率。
三、水分对光合作用的影响水是光合作用所需的重要物质,但水的供应不足或缺水会对光合作用造成重大影响,使兴奋物质的传递受阻,从而抑制光合作用。
缺水还会使细胞内水势和渗透压下降,导致细胞水分失衡,正常功能受损,使植物处于亏水状态。
因此,保持正常水分供应和供水合理,是保障光合作用持续进行的关键。
四、二氧化碳浓度对光合作用的影响二氧化碳是光合作用中合成有机物所需的碳源,增加二氧化碳浓度可提高光合作用速率和产量。
但随着二氧化碳浓度的升高,光合速率和产量的提高趋势逐渐减弱,趋于平稳,且二氧化碳的过量供应还会降低植物的光合作用水平。
分析不同光照条件下的光合作用
分析不同光照条件下的光合作用光合作用是植物生命中非常重要的过程。
它利用阳光作为能量源,将二氧化碳和水转化为能量丰富的有机物质,并释放出氧气。
然而,光合作用的效率往往依赖于光照条件的不同。
在良好的光照条件下,植物的光合作用能力通常会达到最佳状态。
大量的阳光能够提供足够的能量,促进光合作用进行。
气孔打开时,植物能够充分吸收二氧化碳,并通过光合作用转化为有机物。
此外,光照充足还能够激活各种光合作用酶的功能,进一步加速反应速率。
然而,并不是所有情况下都能提供理想的光照条件。
在阴暗或遮荫的环境中,植物的光合作用受到限制。
由于能量不足,光合作用的速率会下降。
植物为了适应这种光照条件,会调整自身的生理结构。
例如,植物的根系会增长以寻找更多的阳光,并通过增加叶片面积来增加光的利用率。
此外,在光照不足的环境中,植物还会调节气孔的开闭来减少水分蒸发。
这是因为光合作用需要二氧化碳,而二氧化碳在植物体内是通过气孔进入的。
在水分缺乏的条件下,植物会关闭气孔以减少水分流失,但这也会导致二氧化碳的供应减少,从而抑制光合作用的进行。
除了光照不足的情况,过强的光照条件也会对光合作用产生负面影响。
过量的光照会导致植物叶片受到伤害,损害叶绿素分子的结构,从而影响光合作用反应的进行。
植物会通过调节叶片的角度、颜色以及增加叶绿素的含量来适应高光照环境。
此外,植物还会调节气孔的开闭来减少叶片水分蒸发,减轻光照对植物的伤害。
总的来说,光照条件对植物的光合作用起着至关重要的作用。
在适宜的光照条件下,植物能够以最高效率地进行光合作用,从而获得充足的能量。
然而,光照条件的不足或过强都会对光合作用产生负面影响。
植物能通过调节生理结构和功能来适应不同的光照条件,并最大限度地利用光合作用的能量。
光合作用的研究不仅对于揭示植物生长发育的机理具有重要意义,也为农业生产和环境保护提供了科学依据。
实验荷塘月色的原理
实验荷塘月色的原理
实验荷塘月色是由于光的反射、折射和散射的物理原理而产生的。
荷塘水面光线的反射:当月光照射到荷塘水面时,部分光线被水面反射回来。
按照光的反射定律,入射光线与法线之间的入射角等于反射光线与法线之间的反射角,反射光线的方向与入射光线的方向相对称。
这些反射光线包含了月光的部分光束,使荷塘的水面显得明亮。
荷塘水面光线的折射:当月光射到荷塘水面时,一部分光线会穿过水面进入水中,这个过程称为折射。
按照光的折射定律,光线在从一种介质(如空气)进入另一种介质(如水)时,入射角与折射角之间存在一个关系,即入射角和折射角的正弦值之比等于两种介质的折射率之比。
由于水的折射率比空气的折射率大,入射光线经过折射后会偏离原来的方向。
所以在水中观察,月亮看起来会离水面的位置更高一些。
荷塘水面光线的散射:光线在透明介质(如空气或水)中传播时,会与介质中的微小颗粒(如水分子或空气中的尘粒)发生碰撞并散射。
这些散射光线会被人眼接收到,使得物体看起来散射的光线的方向上也有一部分光线,从而使得月光的亮度呈现出一定的柔和感。
综上所述,实验荷塘月色是由于月光经过反射、折射和散射等物理现象在荷塘水面上形成的一种美丽景色。
荷花开花生热过程中的线粒体功能动态研究
荷花开花生热过程中的线粒体功能动态研究下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!荷花作为水生植物的代表,在开花过程中展现出了独特的生物学特征。
不同光照对2种观赏连翘光合及叶绿素荧光参数的影响
不同光照对2种观赏连翘光合及叶绿素荧光参数的影响蒋华伟;罗红雨;李静会;李欣;靖晶;江君【期刊名称】《江苏农业科学》【年(卷),期】2015(43)11【摘要】通过人工遮阴方式,研究4种照度(100%、80%、45%、13%)下2种观赏连翘(金脉连翘、金边连翘)的光合特性和叶绿素荧光参数的变化。
结果表明,弱光条件下,2种连翘的暗呼吸速率、光饱和点、光补偿点均有不同程度的降低,最大净光合速率均在80%照度下达到最高,表观量子效率均比对照升高;在弱光条件下,2种连翘的叶绿素含量均有所增加,提升对光能的吸收利用;2种连翘(金脉连翘在13%照度下除外)在各照度下PSⅡ均能保持较高的活性,受到光线减弱的影响较小。
初步判断2种连翘能够适应园林弱光环境,而在极弱光环境下,金边连翘比金脉连翘的适应性更强。
【总页数】4页(P246-249)【作者】蒋华伟;罗红雨;李静会;李欣;靖晶;江君【作者单位】江苏太湖地区农业科学研究所,江苏苏州 215155;江苏三维园艺有限公司,江苏昆山 215341;江苏太湖地区农业科学研究所,江苏苏州 215155;江苏太湖地区农业科学研究所,江苏苏州 215155;江苏太湖地区农业科学研究所,江苏苏州 215155;江苏太湖地区农业科学研究所,江苏苏州 215155【正文语种】中文【中图分类】Q945.11【相关文献】1.不同光照条件下大花蕙兰净光合速率和叶绿素荧光参数的日变化2.不同光照对油桐幼苗生长、光合日变化及叶绿素荧光参数的影响3.不同光照强度下卡特兰和蝴蝶兰光合作用和叶绿素荧光参数日变化4.不同光照条件下卡特兰和蝴蝶兰光合作用和叶绿素荧光参数日变化5.遮荫对连翘光合特性和叶绿素荧光参数的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光饱和点.
1. 3. 2 非直角双曲线模型 非直角双曲线模型表达 式[9]:
Pn( I) = [α+IPn max -
槡( αI+Pn max ) 2 -4αIkPn max]/2k-Rd
( 3)
式中: k 为非直角双曲线的曲角. 若模型拟合较好,
计算 LCP:
LCP = Rd Pn max -kR2d α( Pn max -Rd )
( 4)
该模型为无极值函数,无法直接估算植物的饱
和 光 强,直 线 y = Pn max 与 弱 光 下[Pn ( I ) ≤ 200 μmol·m-2 ·s-1]的线性方程相交,交点的 x 坐标为
10 期
冷寒冰等: 不同光照环境下荷花叶片光合光响应模型比较
2857
光饱和点.
Abstract: The light responses of Nelumbo nucifera ‘Boli Furen’,a local N. nucifera species was investigated under full light and 50% shading conditions in Shanghai. The net photosynthetic rate- light response curves of N. nucifera leaves were fitted and analyzed through four light response models to identify the best-fit models of different light conditions and explore the adaptability of N. nucifera to shading environment. The results showed that the sequence of fitting effect of the four light response models was in descending order of modified rectangular hyperbola model > exponential model > non-rectangular hyperbola model > rectangular hyperbola model. The latter three models had no extreme values,and could not directly and accurately provide values of light saturation point ( LSP) and maximum net photosynthetic rate ( Pn max ) . In contrast,the modified rectangular hyperbola model showed the best fit for LSP,Pn max,dark respiration rate ( Rd) and LCP resulting in the minimum relative errors between the measured and fitted values. Light response parameters of N. nucifera declined with the decreasing light. There were no significant differences between full light and shade treatments except for Rd. It was indicated that N. nucifera had good photosynthetic adaptive response and adjustment to weak light to maintain normal growth.
冷寒冰 秦 俊** 叶 康 奉树成 高 凯
( 上海植物园 / 上海城市植物资源开发应用工程技术研究中心,上海 200231)
摘 要 以上海荷花品种‘伯里夫人’为试验材料,设置全光照和林下遮荫( 50% 全光照) 2 种 不同的光照环境,采用 4 种光响应模型拟合分析荷花叶片净光合速率光响应过程,比较不同 光照下适宜的光响应模型,研究荷花品种对遮荫环境的适应规律. 结果表明: 4 种模型对荷花 叶片光合作用光响应过程拟合效果的优劣顺序为: 直角双曲线修正模型>指数模型>非直角双 曲线模型>直角双曲线模型,后 3 种模型均为没有极值的函数,不能直接求得最大净光合速率 ( Pn max ) 和光饱和点( LSP) . 直角双曲线修正模型对 LSP、Pn max 、暗呼吸速率( Rd ) 和光补偿点 ( LCP) 等光响应参数表现出最佳的拟合效果,拟合值与实测值相对误差最小. 随光强减弱,荷 花主要的光合生理参数均降低,其中,Rd 下降幅度显著,其他参数变化不显著. 说明荷花对适 度弱光环境具备一定的适应能力,表现出良好的光合适应性反应与调节,能够维持植株的正 常生长.
200、150、100、50、20、0 μmol·m-2 ·s-1 ,测定不同光
强下的净光合速率. 测定时设置气源 CO2 浓度 为 400 μmol·mol-1 ,相对湿度为 75% . 每个测定重复 3 次. 测定前使用 1000 μmol·m-2 ·s-1 光强诱导 30
min,使叶片充分光适应. 通过绘制不同光照环境下
荷花品种 Pn 的光响应曲线,根据实测数据点的走 势估 计 暗 呼 吸 速 率 ( Rd,μmol · m-2 · s-1 ) 、光 补偿点( LCP,μmol · m-2 · s-1 ) 、最 大 净 光 合 速 率 ( Pn max,μmol·m-2·s-1) 和 光 饱 和 点 ( LSP,μmol·m-2·s-1) ,作为光响应参数的实测值.
关键词 光响应模型 荷花 遮荫 净光合速率 光响应参数
文章编号 1001-9332( 2014) 10-2855-06 中图分类号 Q948. 1 文献标识码 A
Comparison of light response models of photosynthesis in Nelumbo nucifera leaves under different light conditions. LENG Han-bing,QIN Jun,YE Kang,FENG Shu-cheng,GAO Kai ( Shanghai Botanical Garden / Shanghai Engineering Research Center of Sustainable Plant Innovation,Shanghai 200231,China) . -Chin. J. Appl. Ecol. ,2014,25(
1. 3. 1 直 角 双 曲 线 模 型 直 角 双 曲 线 模 型 表 达 式[9]:
Pn(
I)
=
αIPn max αI+Pn max
-R
d
( 1)
式中: Pn ( I ) 为 净 光 合 速 率; I 为 光 合 有 效 辐 射( μmol·m-2 ·s-1 ) ; α 为 初 始 量 子 效 率( μmol·μmol-1 ) ,Pn max 为最大净光合速率; Rd 为 暗呼吸速率.
2856
应用生态学报
25 卷
行光合参数的估算以准确分析光合效应尤为重要. 荷花( Nelumbo nucifera) 为睡莲目莲科多年生水
生草本花卉,它花大色艳,清香四溢,盛开于酷暑高 温的少花季节,是水景造景的主要素材之一. 荷花原 产我国,分布亚洲和澳洲等地,目前,中国、日本、印 度等国都广泛种植. 荷花喜光不耐荫,遮荫环境可能 会对荷花花期、花色、开花量等产生影响[3],但目前 不少配置应用中荷花经常与其他乔灌木搭配造景. 近年来,对 荷 花 的 研 究 主 要 集 中 于 栽 培[4]、种 植 资 源[5-6]、园林造景[7]和分子药理[8]等方面,而对荷花 光合特性研究不多,尤其是不同光照环境对荷花光 合生理的影响研究较少. 为此,本文以上海地区荷花 品种为对象,研究遮荫环境下荷花叶片的光合特性, 分析荷花在弱光环境下的光能利用能力,为荷花园 林造景、配置提供科学依据.
若模型拟合较好,计算光补偿点( LCP) :
LCP = Rd Pn max α( Pn max -Rd )
( 2)
该模型为无极值函数,无法直接估算植物的饱
和 光 强,直 线 y = Pn max 与 弱 光 下 ( Pn ≤ 200 μmol·m-2 ·s-1 ) 的线性方程相交,交点的 x 坐标为
图 1 全光照和遮荫条件下光照强度的日变化 Fig. 1 Diurnal variation of light intensity under full light and shading conditions.
1. 2. 2 光响应曲线 2013 年 7 月 15—18 日,选择
晴朗天气,利用 Li-6400 便携式光合作用测定系统
* “十二五”国家科技支撑计划项目( 2013BAJ02B01-4) 和上海市科 技兴农种业项目[沪农科种字( 2014) 第 6 号]资助. **通讯作者. E-mail: qinjun03@ 126. com 2014-02-19 收稿,2014-07-17 接受.
植物光合作用机构是否运转正常,以及遮荫或强光 环境下光 合 作 用 能 力 及 光 适 应 性 的 判 别 等[2]. 因 此,对光合光响应曲线拟合的准确性引起了广泛关 注. 目前,应用的光合作用模型主要有直角双曲线模 型、非直角双曲线模型、指数模型和直角双曲线修正 模型等,但各自都存在一些优缺点. 选择适宜模型进
Key words: light response model; Nelumbo nucifera; shading; net photosynthetic rate; light response parameter.