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    光合作用测定仪的这些知识值得我们学习

    发布时间: 2020-10-24  点击次数: 110次
       光合作用测定仪的这些知识值得我们学习
      光合作用测定仪主要作用就是检测光合作用速率,光合作用对于植物生长而言非常重要,简单来说光合作用就是吸收二氧化碳并释放出氧气的生化过程,氧气对于生物界的几乎所有生物都是非常重要的,而而地球上的碳氧循环,也少不了光合作用,现在你知道光合作用的重要性了吧。
      根据光合作用测定器测试之后发现,影响植物光合作用的因素之一就是作物的品种,现在普遍的光合作用较高的作物类型是矮株、枝叶不散批,较密的品种,这种品种可以更多的吸收光照,从而提高光合作用的目的。在一个就是光照,光照是植物光合作用的前提,光照充足可以提高作物的光合作用。
      光合作用测定仪的使用方法是什么?
      1、改变光源和叶片之间的距离,使到达叶片表面的光强为200μmol·m-2·s-1左右。待IRGA表头上的指针稳定在一个位置后读取经过叶片前后空气CO2浓度变化的差值,按开放式系统P的计算公式计算光合速率。
      2、在光源和叶片之间放置一至数层白纱布,使到达叶片表面的强度每次减少50μmol·m-2·s-1,并在每一光强度下停留2~3min后读取空气CO2浓度变化的差值,计算光合速率,直到光强为零,光合速率为负值时止。
      绘制叶片光合作用对光的响应曲线:
      将测定的每组数据以光强为横轴,光合速率为纵轴,将每一光强下光合速率值画到坐标纸上的相应位置。再将大于0的光合速率值各坐标点用直线连接起来,该直线的斜率便是叶片的表观光合量子效率值。该直线与横轴的交点为光补偿点,与纵轴的交点则为暗呼吸速率。
      由于实验过程中一些难免误差,所测各点未必都在一条直线上,因此画线时会带有一些人为因素,造成表观光合量子效率值或高或低的误差。为了避免这一误差,应用计算器或计算机对这些光强-光合速率资料作直线回归,得到如下一直线回归方程:
      P=-R+Φ(PFD)
      这里,P为光合速率,R为暗呼吸速率,Φ为表观光合量子效率,PFD为到达叶片的光量子通量密度,简称光强。
      好了,以上便是关于光合作用测定仪的相关内容介绍了。
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