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【简单介绍】
【详细说明】
光合作用测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。可以测定CO2浓度、叶片温度、光合有效辐射、叶室温湿度,通过科学计算可得出叶片光合速率 、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等光合作用指标。
光合作用是植物*的功能,植物的光合作用不仅将光能转化成化学能从而构成了生物圈的能量基础,而且光合作用吸收了原始大气层中过多的CO2,并释放出氧气,这对人类赖以生存的生物圈的良性循环是具有决定意义的。
光是植物光合作用的能量源泉。光对整个光合作用的影响主要表现在三个方面:提供同化力形成所需要的能量;活化参与光合作用的各种酶,促使气孔开放等;调节光合机构的发育。由此可见,光是影响光合作用速率的zui重要因子。在晴天中,照射到植物叶片表面的太阳光的强度从早上到中午前后是逐渐增强的,随后便又逐渐减弱;然而与之相对应的光合速率日变化曲线并不是呈中午高、早上和傍晚低的钟形曲线,而是一条典型的双峰曲线,也就是说在上午、下午各有一个高峰,下午的峰值往往要低于上午的峰值。在两个峰之间形成中午的一个低谷,这个低谷被称为光合作用”午睡”现象(midday depression),尤其是在夏季的晴天多出现这种现象。这种光抑制现象是近年来光合作用研究领域的一个热门课题,但原理至今还不是很清楚。
植物光合作用测定仪 http://www.soil17.com/apparatus/yqlist_31_1.html
当水分不足时,光合机构中首先受到影响的就是叶片气孔。植物在水分不足的情况下,通过保卫细胞的运动使部分气孔关闭。气孔是叶片吸收空气中CO2及排出O2的门户,气孔的关闭必然使进入叶片的CO2也随之减少了,光合速率也因而降低。在晴天中午,空气的相对湿度低,饱和差也大,土壤上层水分严重亏缺,许多植物的气孔都呈部分关闭状态,气孔导度降低,叶肉阻力增加,导致光合速率下降,于是便出现了光合作用”午睡”现象。由于气孔的关闭是一个迅速而灵活的可逆过程,所以下午当水分条件有所改善时,又重新开放,致使光合速率再次提升。
温度变化不仅影响许多生物化学过程,而且也影响植物体内特定物质扩散等物理化学过程。晴天中午温度升高无疑亦是导致光合速率降低的另一重要因素。其作用机制主要是由于高温引起的CO2溶解度降低,植物光合作用的暗反应中核酮糖二磷酸羧化酶-加氧酶对CO2的亲和力降低以及光合机构关键成分热稳定性降低等一系列不利于光合作用的因素产生,从而使光合速率降低。
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