药用植物生态学第二章药用植物与光的关系.ppt
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1、2023/7/1,1,药用植物生态学,2023/7/1,2,第二章 药用植物与光的关系,2023/7/1,3,主要内容,一、光的性质二、光照强度及其变化三、光谱成分的变化四、日照长度及其变化五、水体和植物群落中的光照情况,第一节 光的性质和变化,第二节 光与药用植物生态,一、光强对药用植物的生态作用二、光质对药用植物的生态作用三、光能的信息作用,2023/7/1,4,第一节 光的性质和变化,2023/7/1,5,一、光的性质,太阳辐射光谱 指太阳辐射按波长不同顺序排列,太阳辐射波长范围很广,但占太阳辐射总能量的99%集中在1504000nm范围内,将太阳辐射光谱分为:紫外光、可见光和红外光三部
2、分。,2023/7/1,6,1“A”=0.1nm=1*10-10m,紫外光谱:波长小于380nm可见光谱:波长380760nm红外光谱:大于760nm,白光,红760-620nm;橙626-595nm;黄595-575nm;绿575-490nm;蓝490-435nm;紫435-380nm,2023/7/1,7,2023/7/1,8,全部太阳辐射中紫外线占1%,2023/7/1,9,生理辐射或光合有效辐射,指在太阳辐射光谱中,能直接参与植物光合作用,被植物吸收固定的太阳辐射。,波长范围400-700nm,橙红光600-700nm对植物的光合作用具有最大活性,其次是400-470nm蓝紫光,而对绿
3、光的吸收较少。,2023/7/1,10,二、光照强度及其变化,光照强度用光产生的热效应来测量。,太阳辐射强度指垂直于太阳光的单位面积(1m2)、单位时间(1min)的黑体上所获得的太阳总热量。单位(卡/cm2.min),太阳常数指在地球大气上界垂直于太阳光的平面上所接受的太阳辐射强度为1.94卡/cm2.min,1.94卡/cm2.min,2023/7/1,11,2023/7/1,12,2023/7/1,13,2023/7/1,14,2023/7/1,15,三、光谱成分的变化,太阳辐射光谱受大气层吸收、散射等影响,光谱成分会发生变化。,原因:大气层对不同波长的光谱的吸收和散射不同,具有选择性。
4、,大气对波长较短的辐射光谱的散射作用较强,随高度角的增加,紫外线和可见光的比例增加,红外线比例减小。为什么?,2023/7/1,16,日照长度 指每天太阳的可照时数,即昼长。,四、日照长度及其变化,日照长度随不同纬度和季节有规律地变化着,重复作用于植物,形成了与长短日照相适应的植物类型。,2023/7/1,17,五、水体和植物群落中的光照情况,影响水体中植物的分布变化,2023/7/1,18,植物群落中的光照情况,1、植物叶片对太阳辐射的吸收、反射和透过吸收约占70%,反射占20%,透过约占2-10%。若叶片的性质及光波长不同,则反射、吸收和透过的程度不同。叶片也具有选择吸收特性。透过主要取决
5、于叶片结构和厚度。红外光和绿光的透过较强。,2、辐射在树冠中的分布在树冠剖面上分为三层:光线充足外层、关照强度逐渐减弱的中层、光照不足的内层。,3、辐射在植物群落中的分布照射在群落上的太阳光,可分为三部分:一部分被吸收,一部分被反射,另一部分穿过间隙射入群落内部。,2023/7/1,19,植物种类、群落结构、季节不同,则这三部分光的比例不同。特点:1、光照强度明显比群落外部弱。2、随季节不同,群落内部光照变化大。3、光质改变。,群落中的植物具有分层的现象。,2023/7/1,20,第二节 光与药用植物生态,2023/7/1,21,一、光强对药用植物的生态作用二、光质对药用植物的生态作用三、光能
6、的信息作用,主要内容,2023/7/1,22,一、光强对药用植物的生态作用,1、植物对光能的利用,CO2/O2扩散交换,2023/7/1,23,二氧化碳同化(CO2 assimilation)简称碳同化,是指植物利用光反应中形成的同化力(ATP和NADPH),将CO2转化为碳水化合物的过程。二氧化碳同化是在叶绿体的基质中进行的,有许多种酶参与反应。高等植物的碳同化途径有三条,即C3途径、C4途径和CAM(景天酸代谢)途径。,2023/7/1,24,C3途径,1946年,美国加州大学放射化学实验室的卡尔文(M.Calvin)和本森(A.Benson)等人采用了两项新技术:(1)14C同位素标记与
7、测定技术(可排除原先存在于细胞里的物质干扰,凡被14C标记的物质都是处理后产生的);(2)双向纸层析技术(能把光合产物分开)。选用小球藻等单细胞的藻类作材料,藻类不仅在生化性质上与高等植物类似,且易于在均一条件下培养,还可在试验所要求的时间内快速地杀死。经过10多年周密的研究,卡尔文等人终于探明了光合作用中从CO2到蔗糖的一系列反应步骤,推导出一个光合碳同化的循环途径,这条途径被称为卡尔文循环或卡尔文/本森循环。由于这条途径中CO2固定后形成的最初产物PGA为三碳化合物,所以也叫做C3途径或C3光合碳还原循环(C3 photosynthetic carbon reduction cycle,C
8、3PCR循环),并把只具有C3途径的植物称为C3植物(C3 plant)。此项研究的主持人卡尔文获得了1961年诺贝尔化学奖。,2023/7/1,25,C4途径,在某些热带或亚热带起源的植物中,CO2最初固定于叶肉细胞,在磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶的催化下将CO2连接到磷酸烯醇式丙酮酸上生成四碳化合物草酰乙酸,经胞间连丝运向维管束鞘细胞,参与卡尔文循环,合成同化产物的途径。,2023/7/1,26,碳四途径包括4个步骤:(1)羧化,叶肉细胞的细胞质中的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)羧化,把CO2固定为草酰乙酸(OAA),后转变为C4酸(苹果酸或天冬氨酸);(2)转移,C4酸转移到维管束鞘细胞;(3)脱
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