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您好,想向您请教一下:胞间二氧化碳浓度Ci,气孔导度Cond的参考值一般情况下为多少?

2024-09-19来自:本站整理
净光合速率,气孔导度,细胞间的二氧化碳三者有什么关系 生物中

气孔导度越大,进入细胞的二氧化碳就越多,细胞间的二氧化碳就越少,而二氧化碳是光合作用的原料,所以细胞间二氧化碳越少,证明参与光合作用反应掉的二氧化碳越多,净光合速率就越大。

扩展资料:净光合速率影响因素
光合作用的指标是光合速率(photosynthetic rate)。光合速率通常以每小时每平方分米叶面积吸收二氧化碳毫克数表示,一般测定光合速率的方法都没有把叶子的呼吸作用考虑在内。
所以测定的结果实际是光合作用减去呼吸作用的差数,叫做表观光合速率(apparent photosynthetic rate)或净光合速率(net photosynthetic rate)。
如果我们同时测定其呼吸速率,把它加到表观光合速率上去,则得到真正光合速率(true photosynthetic rate)。
真正光合速率=表观光合速率+呼吸速率
光合作用是一个光生物化学反应,所以光合速率随着光照强度的增加而加快。在一定范围内几乎是呈正相关。但超过一定范围之后,光合速率的增加转慢;当达到某一光照强度时,光合速率就不再增加,这种现象称为光饱和现象(light saturation)。
各种作物的光饱和点(light saturation point)不同,与叶片厚薄、单位叶面积叶绿素含量多少有关。水稻和棉花的光饱和点在40~50klx,小麦、菜豆、烟草、向日葵和玉米的光饱和点较低,约30klx。上述光饱和点的数值是指单叶而言,对群体则不适用。
因为大田作物群体对光能的利用,与单株叶片不同。群体叶枝繁茂,当外部光照很强,达到单叶光饱和点以上时,而群体内部的光照强度仍在光饱和点以下,中、下层叶片就比较充分地利用群体中的透射光和反射光。群体对光能的利用更充分,光饱和点就会上升。
例如,水稻在抽穗期前后到乳熟期,在自然日照条件下,其光照强度与光合作用的关系基本是直线关系,即光照越强,群体的光合作用越大,也就是说,其群体光饱和点可上升到60~80klx,甚至更高。
参考资料:百度百科-光合速率-影响因素

光合速率Pn,蒸腾速率Tr,胞间二氧化碳浓度Ci,气孔导度Cond,这四项指标都属于光合生理生态指标。我硕士阶段的论文也做过相关光合的实验,所以大致知道一些,只是所谓能通过叶片区分种类,感觉很是奇怪,因为我们的研究很少涉及这些,但可以稍微讨论下。

这Pn/Tr/Ci/Cond四项指标,在一天各个时间段是呈现动态变化的,无疑对植物光合作用最大的是Pn,总体是早晨8—10点呈现高峰,在下午2点左右呈现低谷,再有上升的过程。但即使一天中有不同的动态变化,但光合速率无疑是影响作物生长的主要因子,也是不同作物区分的关键所在,这一点应该可以肯定,如花生的光合速率在10 μ mol/(m2·s)左右,木薯的光合速率则大约15 μ mol/(m2·s)。

而蒸腾速率Tr总体来看是受叶片和光照影响较大,因为叶片选择的不同或萎焉程度不同都会导致蒸腾出现较大差别;胞间二氧化碳浓度Ci则受田间二氧化碳浓度Ca的影响较大,所以区分种类也很难,气孔导度亦是如此,受环境中温度和光照影响较大。

所以综合考虑,一定要选择区分植物种类的话,光合速率Pn是最优指标,但总体来看,在一定的条件下,如同一个试验田,不同植物的蒸腾速率Tr,胞间二氧化碳浓度和气孔导度还是可以体现一些数量差别的,或者是从一天中不同的变化趋势上体现出来。

其实,最近我很少回答问题,也辞职了知道管理,对百度基本很少涉及,偶尔看到你的求助,感觉大家搞研究都挺不容易,还是给予一定帮助吧。


你说的关于胞间二氧化碳浓度Ci和气孔导度Cond的数值?这些光合作用的研究是我硕士阶段的实验,目前我的实验主要是关于草原碳库的,不过我翻阅了之前硕士阶段的数据,给你两张截图,我想你大致应该知道他们之间的数值呢。

这副图为Ci的值,不过显示的一天变化规律,但花生或木薯的Ci基本数量级在150左右~

这幅图为Cond的示意图,揭示的同样为一天变化规律,我想,如果你测试为早上10-12点间的值,花生和木薯的数量级在0.05左右。


具体就是这些,有关光合作用的问题可以继续向我追问~



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