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植物照明火爆 想入行先搞懂这10大基本问题

2016-09-21 10:40
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  3、何谓光合机构,它受什么影响?

  光和机构广义说就是能够进行光合作用部分反应或全部反应的机构,小到叶绿体、类囊体,大到叶肉细胞、叶片器官,以致整个植物体。狭义就是叶绿体。

  第一,光合机构受光逆境影响。过强过弱的光将导致植物光逆境发生,抑制光合作用,降低光合效率。弱光导致黄化现象发生,强光下植物产生活性氧自由基,产生光抑制。

  第二,光合机构受温度影响。温度的周期性变化影响的是植物光合碳固定、还原、蔗糖合成,光合产物的运输与分配和电子传递。

  第三,光合机构受养分供应影响。氮素营养是植物的生命基础。叶片光合能力与含氮量之间的相关系数平均为0.9.光饱和的光合速率随着叶片含氮量增加而直线提高。因此保持氮营养及其他与叶绿素合成代谢相关元素供应对保障光合机构活性很重要。

  第四,光合机构受二氧化碳的影响。二氧化碳是光合作用的主要原料,空气中二氧化碳浓度在饱和点下的升高能提高植物光合速率,减少蒸腾作用,抑制植物呼吸,显著提高植物水分利用效率。保持适宜二氧化碳浓度对促进二氧化碳至关重要。

  第五,光合机构受湿度风速等的影响。过配的气孔导度低或过高空气相对湿度都会降低植物叶片的气孔导度,增加二氧化碳进入叶片阻力,降低蒸腾速率,尤其在低水肥供应条件下,容易导致植物水分营养不足,降低增施二氧化碳的效果。风速大小会影响植物冠层与群落内部二氧化碳的均匀分布,影响增施二氧化碳的效果。水供给充足情况下,高浓度二氧化碳增大了大豆叶片的气孔导度,减少水分蒸发量。

  LED发出主要光对植物的影响有哪些?

  红光

  在可见光中,被绿色植物吸收最多的是红橙光(波长600~700nm)和蓝紫光(波长400~500nm),对绿色光(500~600nm)只有微量吸收。

  红光是最早被用于作物栽培试验的光质,是作物正常生长的必须光质,生物需求数量居于各种单色光质之首,人工光源中最重要的光质。红光下所生成的物质使植物长高,而蓝光下所生成的物质促进蛋白质与非碳水化合物的积累,给植物增重。

  补远红外使花色速苷、类胡萝卜素和叶绿素浓度分别降低40%、11%和14%、而使得植株鲜重、干重、茎长、叶长和叶宽分别增加28%、15%、14%、44%和15%。

  红光通过光敏色素调控光形态建成;红光通过光合色素吸收驱动光合作用;红光促进茎伸长,促进碳水化合物合成,有利于果蔬VC和糖的合成;但抑制氮同化作用。但是单独红光想很好地栽培植物还是有点难度。

  蓝光

  蓝光是红光用于作物栽培必要的补充光质,是作物正常生长的必需光质,光强生物用量仅次于红光。蓝光抑制茎伸长,促进叶绿素合成,有利于氮同化和蛋白质合成,有利于抗氧化物质合成。蓝光影响植物的向光性、光形态发生、气孔开放以及叶片的光合作用。

  LED红光补充LED蓝光可提高小麦的干物质量、分薛数和种子产量,增加生菜的干物质量。蓝光显著抑制散叶莴苣茎的生长。白光中增加蓝光可缩短节间、缩小叶面积、降低相对生长速率和提高N/C效率。

  高等植物叶绿素合成和叶绿体形成以及具有高叶绿素a/b比与低叶绿体都需要蓝光。过量蓝光不利于植物生长发育。红蓝光组合光谱比红光或蓝光单色光更能促进蔬菜幼苗的生长发育,不同植物所需要的红蓝光组合比例不一样。

  绿光

  绿光与红蓝光可以和谐调节适应植物的生长发育。一般在红蓝LED复合光下,植物略带紫灰色,使得病害和失调症状不易诊断,可以通过补充少量绿光来解决。绿光效应通常与红蓝光效应相对立,例如绿光可以逆转蓝光促进的气孔开放等。

  在强白光下上部位于近光照表面的叶绿体的光合作用量子产额比下部的叶绿体低。因为强白光下绿光比红光、蓝光更能穿透叶片,下部叶绿体吸收额外的绿光比额外吸收红光和蓝光能更大程度增加叶片光合作用。低光强栽培植物可不考虑绿光,低密度低冠层厚度设施植物不考虑绿光,高光强高密度高冠层厚度时绿光必须考虑。

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