植物進行光合作用,在任何光源都可以進行嗎

2021-03-08 10:58:48 字數 4989 閱讀 4299

1樓:吳越書童

它是吸收光譜中的特定頻率的波的能量來促使激發的,一般可見光中的紅光段吸收高,也就是說光合的能量吸收率不是很高,就利用了一部分就可以將co2碳氧分離變為有機物和水,氧氣的排出。

一般光譜從紫外端開始到藍光段,到黃光段,到紅光段,再到紅外段。能量太強太弱(頻率大小)都不能使光合作用有效進行。

2樓:匿名使用者

燈光可以。

自然界中的光基本分為七種顏色,都不同程度的影響植物的不同化學作用,只要不缺少幾種顏色的光都可以。所以大棚塑料紙都是透明或者偏白的,而不是其他顏色,為的就是將所有光投射進去。

3樓:匿名使用者

光線光譜與植物光合作用的關係

近年來,光質對植物生長與形態的影響引起研究人員的重視。例如日本學界著重**led單色光對組織培養苗的生長性狀影響。以色列則以不同顏色的塑料布為披覆材料,**對於葉菜與觀葉植物生長的影響。

光質與植物發育的關係,最著名的文獻為「photo morphogenesis in plant」之論述資料,作者為r. e. kendrick 與g.

h. m. kronenberg (2023年,martinus nijhoff publishers) 。

其資料如下:

光 譜 範 圍 對 植 物 生 理 的 影 響

280 ~ 315nm 對形態與生理過程的影響極小

315 ~ 400nnm 葉綠素吸收少,影響光周期效應,阻止莖伸長

400 ~ 520nm(藍) 葉綠素與類胡蘿蔔素吸收比例最大,對光合作用影響最大

520 ~ 610nm 色素的吸收率不高

610 ~ 720nm(紅) 葉綠素吸收率低,對光合作用與光周期效應有顯著影響

720 ~ 1000nm 吸收率低,刺激細胞延長,影響開花與種子發芽

>1000nm 轉換成為熱量

在2023年7(2)期的flower tech刊物,有篇文章討論光的顏色對光合作用的影響。作者為harry stijger先生。文章的子標題表示通常大家認為光的顏色對於光合作用的影響有所不同,事實上在光合作用過程中,光顏色的影響性並無不同,因此使用全光譜最有利於植物的發育。

植物對光譜的敏感性與人眼不同。人眼最敏感的光譜為555nm,介於黃-綠光。對藍光區與紅光區敏感性較差。

植物則不然,對於紅光光譜最為敏感,對綠光較不敏感,但是敏感性的差異不似人眼如此懸殊。植物對光譜最大的敏感地區為400~700nm。此區段光譜通常稱為光合作用有性能量區域。

陽光的能量約有45%位於此段光譜。因此如果以人工光源以補充光量,光源的光譜分布也應該接近於此範圍。

光源射出的光子能量因波長而不同。例如波長400nm(藍光)的能量為700nm(紅光)能量的1.75倍。

但是對於光合作用而言,兩者波長的作用結果則是相同。藍色光譜中多餘不能作為光合作用的能量則轉變為熱量。換言之,植物光合作用速率是由400~700nm中植物所能吸收的光子數目決定,而與各光譜所送出的光子數目並不相關。

但是一般人的通識都認為光顏色影響了光合作用速率。植物對所有光譜而言,其敏感性有所不同。此原因來自葉片內色素(pigments)的特殊吸收性。

其中以葉綠素最為人所知曉。但是葉綠素並非對光合作用唯一有用的色素。其它色素也參與光合作用,因此光合作用效率無法僅有考慮葉綠素的吸收光譜。

光合作用路徑的相異也與顏色不相關。光能量由葉片中的葉綠素與胡蘿蔔素所吸收。能量藉由兩種光合系統以固定水分與二氧化碳轉變成為葡萄糖與氧氣。

此過程利用所有可見光的光譜,因此各種顏色的光源對於光合作用的影響幾乎沒有不同。

有些研究人員認為在橘紅光部份有最大的光合作用能力。但是此並不表示植物應該栽培於此種單色光源。對植物的形態發展與葉片顏色而言,植物應該接收各種平衡的光源。

藍色光源(400~500nm)對植物的分化與氣孔的調節十分重要。如果藍光不足,遠紅光的比例太多,莖部將過度成長,而容易造成葉片黃化。紅光光譜(655~665nm)能量與遠紅光光譜(725~735nm)能量的比例在1.

0與1.2之間,植物的發育將是正長。但是每種植物對於這些光譜比例的敏感性也不同。

在溫室內部常常以高壓鈉燈做為人工光源。以philips master son-tpia燈源為例,在橘紅色光譜區有最高能量。然而在遠紅外光的能量並不高,因此紅光/遠紅光能量比例大於2.

0。但是由於溫室仍有自然陽光,因此並未造成植物變短。(如果在生長箱使用此光源,就可能產生影響。

)在自然陽光下,藍光能量占有20%。對人工光源而言,並不需要如此高的比例。對正常發育的植物而言,多數植物只需要400~700nm範圍內6%的藍光能源。

在自然陽光下,已有此足夠藍光能量。因此人工光源不需要額外補充更多的藍光光譜。但是在自然光源不足時(如冬天),人工光源需要增加藍光能量,否則藍色光源將成為植物生長的限制影響因子。

但是如果不用光源改善方法,仍是有其它方法可補救此光源不足問題。例如以溫度調節或是施用生長荷爾蒙。

4樓:跳跳小寶貝

燈光也是可以噠~ 但是要分顏色噢! 在綠色的光照下,植物完全不進行光合作用,照了也白照。

一般白色的燈就可以了。

植物利用燈光也能進行光合作用嗎

5樓:蝣哉

植物利用燈光可以進行光合作用,而且每種植物對於光的要求是相似的,只要這束光的波長在400-700nm範圍內,都能夠為葉片所利用,進行光合作用。

植物進行光合作用主要是靠藍綠光和紅橙光,紅外線或紫外線中也含有少量這兩種光,所以植物在這種燈光下也能進行光合作用。

光合作用,即光能合成作用,是植物、藻類和某些細菌,在可見光的照射下,經過光反應和暗反應,利用光合色素,將二氧化碳(或硫化氫)和水轉化為有機物,並釋放出氧氣(或氫氣)的生化過程。

光合作用是一系列複雜的代謝反應的總和,是生物界賴以生存的基礎,也是地球碳氧迴圈的重要媒介。光合作用是綠色植物利用葉綠素等光合色素和某些細菌(如帶紫膜的嗜鹽古菌)利用其細胞本身,在可見光的照射下,將二氧化碳和水(細菌為硫化氫和水)轉化為有機物,並釋放出氧氣(細菌釋放氫氣)的生化過程。

植物葉片系統由多種色素組成,如葉綠素a、葉綠素b、類胡蘿蔔素等組成。既拓寬了光合作用的作用光譜,其他的色素也能吸收過度的強光而產生所謂的光保護作用。

反應中心有兩種,光系統一吸收光譜於700nm達到高峰,系統二則是680nm為高峰。反應中心是由葉綠素a及特定蛋白質所組成,蛋白質的種類決定了反應中心吸收之波長。吸收特定波長的光線後,葉綠素a激發出乙個電子,酵素使水裂解成氫離子和氧原子,多餘的電子去補葉綠素a分子上。

6樓:悠悠我心

綠色植物進行光合作用的器官是其綠色的葉片。葉片之所以呈綠色,是因為葉細胞的葉綠體中分布著大量的葉綠素,葉綠素是細胞色素的一種,有葉綠素a和葉綠素b之分,功能在於捕獲光能。儘管可見光是光合作用利用的波長範圍,但是,光的波長也影響光合作用速度,通常在紅光下光合作用最快,藍、紫光次之,綠光最差。

顯然,任何光源,只要它的發射光波長在400-700nm範圍內,都能夠為葉片所利用,進行光合作用。 所以可以。

比如日光燈,科學研究發現植物進行光合作用主要是靠藍綠光和紅橙光,日光燈燈光裡含有這兩種光,所以植物在燈光下也能進行光合作用。在廣州過年時就是用燈光照射金桔樹,從而達到控制金桔樹開花和結果的目的。

7樓:匿名使用者

你可以買那種全光譜led植物燈照 能光合作用...只要光線瓦數滿足一定條件就可以光合作用..

8樓:520琨琳爍

植物利用燈光可以進行光合作用,但這只是最基本的光合生長,如果有條件,盡量還是讓它們要曬曬太陽。這就像人只吃白公尺飯也可以活命,但長期這樣肯定不健康。

9樓:標

植物的光合作用主要在細胞的葉綠體中進行。而吸收光能主要是葉綠素。而很多植物的葉綠體中還具有其它不同的色素,賦予了它們不同的顏色。

太陽光譜是非常廣泛的,但光合作用中吸收的光譜只有紅光和藍紫光。這取絕於捕獲光能的不同的色素。葉綠體色素包括葉綠素和類胡蘿蔔素,其中葉綠素中的a和b主要吸收藍紫光和紅光,類胡蘿蔔素中的胡蘿蔔素和葉黃素主要吸收藍紫光。

並不象樓主說的有些是紅外線、有些是紫外線!!

光合作用包括:光反應階段 光合作用第乙個階段中的化學反應,必須有光能才能進行,這個階段叫做光反應階段。光反應階段的化學反應是在葉綠體內的類囊體上進行的。

暗反應階段 光合作用第二個階段中的化學反應,沒有光能也可以進行,這個階段叫做暗反應階段。暗反應階段中的化學反應是在葉綠體內的基質中進行的。

植物只能在陽光下進行光合作用嗎?其他光源下行嗎?

10樓:初夏

光合作用的條件是在光條件下植物葉綠素將二氧化碳和水轉換成有機物和水的過程,光合作用在陰天也在進行因此,光合作用沒有在陽光直射下也可進行。

太陽光是一種雜散光,它的光譜的譜帶非1、光合作用需要二氧化碳;2、光合作用需要水。在缺少二氧化碳的情況下,植物不能製造出光合作用的產物(澱粉),說明二氧化碳是光合作用的原料;光合作用放出的氧來自於參與光合作用的水,這說明水也是光合作用不可缺少的原料。因此,綠色植物通過光合作用,可以把吸收的水分和二氧化碳合成澱粉並釋放氧。

那麼,光合作用在夜晚也能進行嗎?植物最基本的生活條件之一是陽光,只有在有光的條件下植物才能生長、發育、開花結果。我們栽培的所有花卉均需要有光線,只是不同種類的花卉對光照強度和日照長度有不同的要求。

陽光分為直射光和散射光。晴天太陽光直接照射的光稱為直射光,明天或遮蔭下的光稱為散射光。喜陽的植物需要在直射光下栽培,喜陰植物則應種植在較陰暗的地方,只要有散射光便能生長好。

綠色植物,包括常見花卉,在有光的情況下能夠將水和二氧化碳合成糖,製造養分。這是綠色植物生命活動的基礎。這一過程稱為光合作用。

不同植物種類對光照強度的適應性不同。喜光的植物,在光線較強的條件下才能進行光合作用;一些耐陰植物,在光線很弱的環境中也能進行光合作用。但是如果植物長期處於完全黑暗的環境中,是不能進行光合作用的,光合作用的光反應必須有光才能進行。

光合作用還包括乙個暗反應,暗反應有光無光都能進行.所以說「植物只在陽光下才進行光合作用」是不完全對的。 況且其他的一些光,只要和太陽光所發射的光譜大致相同,比如紅光和藍紫光就可以進行光合作用。

另外你還要清楚一點的就是: 暗反映的每一步驟均需要酶的催化作用才能進行,因此溫度對暗反映的影響大。

綠色植物光合作用與呼吸作用,植物的光合作用與呼吸作用有什麼區別

不能生長。法一 植物若能生長,必須是總光橫作用量大於總呼吸作用量。在5度時,光照6小時,由二氧化碳吸收量可得,此期間,淨光合作用量 1 6 6mg 即六小時內植物體內實際積累量 又放到黑暗中,則植物只進行呼氣作用,消耗量 0.5 18 9mg 6mg,所以,不能生長。法二 每小時光照下二氧化碳吸收量...

光合作用中氧氣是如何產生的呢,植物進行光合作用的氧氣是哪裡來的呢?

你好,是這樣的,物利用陽光的能量,將二氧化碳轉換成澱粉,以供植物及動物作為食物的 葉綠體由於是植物進行光合作用的地方,因此葉綠體可以說是陽光傳遞生命的媒介。植物與動物不同,它們沒有消化系統,因此它們必須依靠其他的方式來進行對營養的攝取。就是所謂的自養生物。對於綠色植物來說,在陽光充足的白天,它們將利...

燈光可以讓植物進行光合作用嗎植物利用燈光也能進行光合作用嗎

植物在燈光下也是可以進行光合作用的,並且每種植物對於光的要求基本相似,光合作用主要是靠藍光和紅紫光,只要是這束光的波長在400到700nm的範圍內,並且能發出這兩種光,就都能夠被植物的葉片所利用,來進行光合作用。可以的,植物進行光合作用主要是靠藍綠光和紅橙光,日光燈燈光裡含有這兩種光。科學研究發現植...