株间LED补光与温室番茄光能利用特性及生长发育关系的研究
【学位单位】:中国农业大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2017
【中图分类】:S626;S641.2
【部分图文】:
(1)光质与作物光合作用的关系逡逑研宄证明,不同波段光针对植物光合作用之下的量子效率所产生的影响也有明显差异[1],如逡逑不同光质的响应曲线(图1-2)所示,红光与蓝光具备的相对光合效率相对较高,而绿光则相对逡逑较低。这具体是因为光合作用一般是在叶绿体里面完成,经过提纯的叶绿素有两个吸收区的光波逡逑表现得最强,分别是640-660邋nm波长之红光部分与430-450邋nm波强之蓝紫光部分。而且在自然逡逑光里面,大约有30%的绿光(500-600邋nm)以及大约90%的远红光(700-800邋nm)可以被植物叶逡逑片直接反射t21。逡逑1001逦逡逑波长(mr0逡逑图1-2不同光谱作物光合作用曲线逦图丨-3作物光合曲线逡逑Fugure邋卜2邋Photoactive邋spectrum逦Figure邋卜3邋Light邋response邋curve逡逑M过对Ll有研宄进行归纳整理之后能够发现,光质影响m物光介作;I〗u体乜括以k儿点内逡逑容:逡逑a.
Figure邋1-5邋Relative邋absorbances邋of邋phytochrome逡逑植物生长发育以及代谢反应的调控。光敏色素是一种蛋白质,亲水,主要包括红光吸收型及远光逡逑吸收型两种类型,两种类型能在远光和红光光照的情况下互相逆转,如图1-4邋(左[38],右[39])所逡逑示。通常认为Pfr是生理活化型,而Pr是非生理活化型。在研究拟南芥过程中,发现在光谱范围逡逑380到700邋nm之间,Pfr和Pr都在吸收,另外,在700到800nm范围内,Pfi?依然可以吸收,然逡逑而这两种情况下的吸光峰值具有一定不同(见图1-5[4()])。逡逑最近几年,在对光敏色素的研宄中免疫学和生物物理学等应用范围越来越广,对其生理功能逡逑光逡逑/逦('"邋pf邋';逦细胞质逡逑——二…一?????逦-细胞壁扩张逡逑’逦!逦HY5彡,花色素生成逡逑光含作用逡逑Pfi*邋*邋PIF3邋!邋 ̄….邋...?昼夜节律逡逑、、一、、?_逦/逡逑\逦..邋TOCI-L*/逡逑f邋^逦'邋一邋DOF*邋一邋GDC:H邋_邋光呼吸逡逑细胞核、?逦)-*00*逦—邋FI邋——开花逡逑\邋\逦、一’、、RPT2*邋??一—向光性逡逑V、逦:二 7逦y逡逑图1-6光敏色素信号转导调控植物生长发育f34>l逡逑Figure邋1-6邋Phytochrome邋regulated邋transcriptional邋network逡逑虚箭头表示含有G-b0X可能受PIF3的调控
逦?m逡逑波长(酿)逡逑图1-5光敏色素吸收光谱[40】逡逑Figure邋1-5邋Relative邋absorbances邋of邋phytochrome逡逑植物生长发育以及代谢反应的调控。光敏色素是一种蛋白质,亲水,主要包括红光吸收型及远光逡逑吸收型两种类型,两种类型能在远光和红光光照的情况下互相逆转,如图1-4邋(左[38],右[39])所逡逑示。通常认为Pfr是生理活化型,而Pr是非生理活化型。在研究拟南芥过程中,发现在光谱范围逡逑380到700邋nm之间,Pfr和Pr都在吸收,另外,在700到800nm范围内,Pfi?依然可以吸收,然逡逑而这两种情况下的吸光峰值具有一定不同(见图1-5[4()])。逡逑最近几年,在对光敏色素的研宄中免疫学和生物物理学等应用范围越来越广,对其生理功能逡逑光逡逑/逦('"邋pf邋';逦细胞质逡逑——二…一?????逦-细胞壁扩张逡逑’逦!逦HY5彡,花色素生成逡逑光含作用逡逑Pfi*邋*邋PIF3邋!邋 ̄….邋...?昼夜节律逡逑、、一、、?_逦/逡逑\逦..邋TOCI-L*/逡逑f邋^逦'邋一邋DOF*邋一邋GDC:H邋_邋光呼吸逡逑细胞核、?逦)-*00*逦—邋FI邋——开花逡逑\邋\逦、一’、、RPT2*邋??一—向光性逡逑V、逦:二 7逦y逡逑图1-6光敏色素信号转导调控植物生长发育f34>l逡逑Figure邋1-6邋Phytochrome邋regulated邋transcriptional邋network逡逑虚箭头表示含有G-b0X可能受PIF3的调控
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本文编号:2832824
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