第十三章辐射、光照与农业(新.ppt

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第十三章辐射、光照与农业(新

第十三章 辐射、光照与农业 第一节 辐射波谱与农业生产 第二节 光照与农业生产 第三节 光能利用与农业生产 本章重点和难点 光周期现象及其在农业上的应用   波长较短部分能抑制作物生长,杀死病菌孢子;       较长部分对作物有刺激作用,可促进种子萌发。紫外线还能促进果实成熟,提高蛋白质和维生素含量。 真正对有机物质合成和植物产量形成有实际意义的波谱段是390~760nm的可见光谱区( ? )。 真正对有机物质合成和植物产量形成有实际意义的波谱段是390~760nm的可见光谱区(?)。 (2)波长390-510nm的蓝紫光谱区,是强的叶绿素和黄色素吸收带,对植物的化学成分有强烈的影响,能促进蛋白质和脂肪的形成和数量的增加,大多数情况下延迟植物开花。 因浅蓝色薄膜可以大量透过光合作用所需的380-490nm的光(透过率60%以上),因而有利于植物的光合过程和代谢过程。 第十三章 辐射、光照与农业 第一节 辐射波谱与农业生产 第二节 光照与农业生产 第三节 光能利用与农业生产 一、日照时间与植物生长发育 2、植物对光周期反应的类型 临界日照长度(临界日长) 临界日长就是界限长度,长于或短于这个长度,长、短日照植物都不能开花结实,始终保持原有的营养生长状态,这个界限长度叫临界日照长度。 二、光周期理论在农业生产上的应用 5. 控制花期 三、光照度与植物生长发育 1、光饱和点和光补偿点 光照度与植物品质 遮荫地的禾谷类作物的蛋白质含量减少; 充足的光照条件会增加瓜果类的含糖量; 第十三章 辐射、光照与农业 第一节 辐射波谱与农业生产 第二节 光照与农业生产 第三节 光能利用与农业生产 一、太阳辐射能利用率 菊花-SDP,10月开花。    遮光处理,6、7月开花;    暗期间断处理,春节开花。 2、不同植物对光照的要求 3、光照度与植物产量和品质 1、光饱和点和光补偿点 图 光强-光合曲线图解 光补偿点:当到达某一光强时,叶片的光合速率等于呼吸速率,即CO2吸收量等于CO2释放量,表观光合速率为零,这时的光强称为光补偿点。 光饱和点:当达到某一光强时,光合速率就不再增加,而呈现光饱和现象。开始达到光合速率最大值时的光强称为光饱和点。 喜光植物:在强光照射条件下,才能正常生长发育的植物。如水稻、小麦、玉米、棉花等。它们的光补偿点约为500—1000勒克斯,光饱和点为25,000—60,000勒克斯。 ⑴喜光植物和耐阴植物 耐阴植物:在弱光照条件下,才能正常生长发育的植物。如云松、蕨类、茶叶、生姜和韭菜等。它们的光补偿点约小于300勒克斯,光饱和点约为5,000—10,000勒克斯。 2、不同植物对光照的要求 一般来讲,大多数栽培作物正常生长发育的适宜照度为8,000—12,000勒克斯(Lx)。 ⑵ 不同植物的光饱和点和光补偿点 不同植物的光强-光合曲线不同,光补偿点和光饱和点也有很大的差异,如下图。 图 不同植物的光强光合曲线 光补偿点高的植物一般光饱和点也高; 草本植物的光补偿点与光饱和点通常要高于木本植物; 喜光植物的光补偿点与光饱和点要高 于耐阴植物; C4植物的光饱和点要高于C3植物。 什么是C3植物和C4植物 ? M.D.Hatch和C.R.Slack发现玉米、甘蔗等起源于热带地区的绿色植物,除了和其他绿色植物(C3)一样具有卡尔文循环以外,还具有一条固定CO2的途径。光合作用开始后的1秒内, 90%以上的14C出现在含有4个碳原子的有机酸,称C4途径。 C4植物固定CO2的PEP羧化酶与CO2的亲和力比C3途径中C5羧化酶与CO2的亲和力高60倍。当高温、光照强烈和天气干旱而气孔关闭时,C4植物甚至能够利用细胞间隙中含量很低的CO2继续进行光合作用,而C3植物则不能。 3、光照度与植物产量和品质 光照度与植物产量 强光有利于作物繁殖器官的发育,相对的弱光却有利于营养生长 。 晴朗的天气条件对以果实籽粒为收获对象(小麦、水稻等)的作物有利。 多云的天气条件对植株营养器官为收获对象(如蔬菜、烟草和麻类等)的作物有利。 第三节 光能利用与农业生产 一、太阳辐射能利用率 二、 提高太阳利用率的途径 * * * * * * * 光照度与植物生长发育 光能利用率 第一节 辐射波谱与农业生产 一、光合有效辐射(PAR) 二、不同光谱(光质)的生物学意义 三、人工调节光质的尝试 一 、光合有效辐射(PAR) 1、光合有效辐射 能被植物吸收用于光合作用

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