简介
表观光合作用=总光合作用-呼吸作用。
光合作用是绿色植物吸收日光能, 将二氧化碳和水合成为有机物质并贮存能量, 释放氧气的生理过程。表观光合作用(apparent photosynthesis),又称净光合作用(net photosynthesis),是指一段时间内植物体内发生光合作用的总量减去呼吸作用的量。总光合量是指一段时间内植物体内发生光合作用(吸收二氧化碳)的总量。净光合作用量指植物在一定时间内光合作用总合成量与呼吸作用消耗量的差值,反映的是植物细胞的叶绿体制造的有机物或O2被自身细胞的线粒体进行有氧呼吸消耗后的剩余量,或是植物从外界吸收的CO2量1。
实际光合作用速率与表观光合作用速率概念理解光合作用速率通常是指单位时间、单位叶面积的CO2吸收量或O2的释放量,也可用单位时间、单位叶面积上的干物质积累量来表示2。
绿色植物在进行光合作用合成有机物、吸收CO2、释放O2的同时,也在不断进行呼吸作用消耗有机物、释放CO2、吸收O2,因此,测定光合作用速率时若没有把呼吸作用释放的CO2、消耗的O2、消耗的有机物等考虑在内,得到的是实际光合作用速率与呼吸速率之差,称为表观光合作用速率或净光合作用速率。实际光合作用速率也就是单位时间、单位叶面积CO2的吸收量或O2的释放量。即:实际光合速率=净(表观)光合速率+呼吸速率。
区分实际光合速率和净光合速率表示实际(真)光合作用速率的表述有: 植物叶绿体吸收的二氧化碳量;植物叶绿体释放的氧气量; 植物叶绿体产生、制造、合成有机物(或葡萄糖)的量; 植物光合作用产生、制造的氧气量; 植物光合作用产生、制造、合成有机物(或葡萄糖)的量。 表示表观光合作用速率的表述有:植物叶片吸收的二氧化碳量;容器中减少的二氧化碳量;植物叶片释放的氧气量;容器中增加的氧气量; 植物叶片积累或增加的有机物(或葡萄糖)的量。
净光合强度净光合强度,实际就是光合作用所吸收的二氧化碳的量减去因呼吸作用而释放的二氧化碳的量。一般所说的光合作用强度,就是指表观光合作用强度。
真正的光合作用强度是植物在光下实际吸收二氧化碳的量,但植物在进行光合作用时也进行呼吸作用,会同时放出二氧化碳得的,因此所测一般为表观光合作用或净光合作用,即真正光合作用所吸收的二氧化碳的量减去因呼吸作用而释放的二氧化碳的量。
表观光合作用速率表观光合作用速率、光的补偿点、光的饱和点。
1、表观光合作用=总光合作用-呼吸作用消耗。相当于你开了一家公司1天1共卖了1万块钱的东西(这就是总光合作用量)但是要给员工发钱,还要交水电,交税等(这些相当与呼吸作用消耗的)把花掉的都减去的纯利润就相当于表观光合作用了。
2、光补偿点:是指在此光强下光合作用合成的有机物的量正好=呼吸作用消耗的量,也就是:总光合作用-呼吸作用消耗=表观光合作用=0。
3、光饱和点:指光合作用达到最大值那一时刻的光强,也就是说此点之后,光合速率的曲线为一条稳定的平行与横轴的直线(没有特殊情况的条件下)3。
猕猴桃表观光合作用速率的影响目的探明夏季遮阳对红阳猕猴桃叶片光合特性的影响。
方法通过设置0%、35%和70%三种遮阳处理,利用CI-340(CID Inc.,USA)便携式光合仪测量红阳猕猴桃的气体交换参数,分析了红阳猕猴桃净光合速率(PN)的日变化规律及其与生理生态因子之间的关系。
结果结果显示,夏季红阳猕猴桃叶片PN日变化在0%和35%遮阳下为典型的“双峰”曲线,在70%遮阳下为单峰曲线;35%遮阳下红阳猕猴桃PN日最高值为14.715μmol(CO2)ms,日均值为7.889μmol(CO2)ms,明显高于0%和70%遮阳处理组。
结论在夏季,适度遮阳可有效地提高红阳猕猴桃叶片PN。但是,早晨和傍晚遮阳并不利于红阳猕猴桃叶片进行光合作用。光合有效辐射PAR和叶面温度Tleaf是红阳猕猴桃PN的主要限制因子,而蒸腾速率E是主要决定因子4。