什麼顏色的光最對植物有害,什麼顏色的光植物吸收最好

2021-03-03 21:51:30 字數 5825 閱讀 5129

1樓:浪子心丶

光合作用時各種色素吸收的光能都是可以利用的,最後都會傳導部分的葉綠體a上,轉化成化學能.

葉綠素a主要吸收紅光,葉綠素b主要吸收藍紫光陰生植物能強烈地利用藍光,適應於遮陰處生長.

葉綠素b含量甚至可用於區別陰生植物與陽生植物.

過濾掉不需要的光色,可以提高可利用光色的吸收率,達到增產效果

什麼顏色的光植物吸收最好

2樓:流水不留痕

光合作用時各種色素吸收的光能都是可以利用的,最後都會傳導部分的葉綠體a上,轉化成化學能。

葉綠素a主要吸收紅光,葉綠素b主要吸收藍紫光陰生植物能強烈地利用藍光,適應於遮陰處生長。

葉綠素b含量甚至可用於區別陰生植物與陽生植物。

過濾掉不需要的光色,可以提高可利用光色的吸收率,達到增產效果

3樓:麥兜春天響噹噹

不透明的物體吸收不同顏色的

光,而反射相同顏色的光線。植物的葉子是綠色的,這說明它反射綠色的光線,那是因為綠色的光線正是對植物生長沒有用處的光線。大棚種植蔬菜的時候,農民伯伯都是使用藍色或紅色的塑料薄膜,原來這是有科學依據的,因為藍色或紅色的塑料薄膜只能通過藍色或紅色的光線,而植物的生長是最喜歡這兩種顏色的。

你所說的藍色塑料薄膜是有色農膜的一種,除此之外還有黑色、紫色、黃色、銀灰色等顏色。農膜的顏色不同,對太陽光的吸收和反射作用也各不相同,因而對溫度、病蟲發生條件、雜草生長的影響也不一樣,對不同作物生長的影響更是大不相同。

藍色農膜的特點是:保溫效能好,透光率在弱光照條件下高於普通膜,在強光條件下低於普通膜。適宜覆蓋水稻秧苗,可使秧苗分櫱增多、生長矮壯,成秧率與秧苗素質均有明顯提高。

用於覆蓋蔬菜、棉花、花生、土豆、草莓等作物,也有明顯增產、提質效果。

所以,如果您要使用藍色農膜,就必須根據作物的種類來確定,並非使用藍色農膜的效果就比普通的白色膜要好。

4樓:匿名使用者

光合作用主要的光波~

各種光對植物的影響有什麼?

5樓:匿名使用者

紅光對植物的生長最有利,綠光其次.

我查了一些資料,發現紅光具有光合成,種子萌芽,幼苗生長及營養與花青素合成之反應.

但是,遠紅外線這種不可見光會影響植物的生長,只有可見光才會有利植物生長.

葉綠體中有4種色素,葉綠素a和葉綠素b,含量約佔總量3/4,而胡蘿蔔素和葉黃素約佔總量的1/4,葉綠素a和葉綠素b主要吸收藍紫光和紅橙光,胡蘿蔔素和葉黃素主要吸收藍紫光,都能用於光合作用.

6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效能量區域。

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,光源的光譜分佈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,藍光能量佔有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。

(附記):

由bse研究室對光源與植物組培養苗發育關係的研究結果,有兩點結論與此篇文章相近:

一、光源的顏色並不影響光合作用速率,因此也不影響鮮重或幹物重。影響光合作用速率的主要因子仍是光量與溫度。

二、光質影響了組培苗的形態,例如組培苗節距長度(苗的高度),葉片葉綠素含量,地下物與地下物的比例等。 (中興大學生物系統工程研究室 陳加忠)

光合作用的過程:

光反應階段 光合作用第一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。光反應階段和暗反應階段是一個整體,在光合作用的過程中,二者是緊密聯絡、缺一不可的。

光合作用的重要意義 光合作用為包括人類在內的幾乎所有生物的生存提供了物質**和能量**。因此,光合作用對於人類和整個生物界都具有非常重要的意義。光合作用的意義可以概括為以下幾個方面;

第一,製造有機物。綠色植物通過光合作用製造有機物的數量是非常巨大的。據估計,地球上的綠色植物每年大約製造四五千億噸有機物,這遠遠超過了地球上每年工業產品的總產量。

所以,人們把地球上的綠色植物比作龐大的「綠色工廠」。綠色植物的生存離不開自身通過光合作用製造的有機物。人類和動物的食物也都直接或間接地來自光合作用製造的有機物。

第二,轉化並儲存太陽能。綠色植物通過光合作用將太陽能轉化成化學能,並儲存在光合作用製造的有機物中。地球上幾乎所有的生物,都是直接或間接利用這些能量作為生命活動的能源的。

煤炭、石油、天然氣等燃料中所含有的能量,歸根到底都是古代的綠色植物通過光合作用儲存起來的。

第三,使大氣中的氧和二氧化碳的含量相對穩定。據估計,全世界所有生物通過呼吸作用消耗的氧和燃燒各種燃料所消耗的氧,平均為10000 t/s(噸每秒)。以這樣的消耗氧的速度計算,大氣中的氧大約只需二千年就會用完。

然而,這種情況並沒有發生。這是因為綠色植物廣泛地分佈在地球上,不斷地通過光合作用吸收二氧化碳和釋放氧,從而使大氣中的氧和二氧化碳的含量保持著相對的穩定。 第四,對生物的進化具有重要的作用。

在綠色植物出現以前,地球的大氣中並沒有氧。只是在距今20億至30億年以前,綠色植物在地球上出現並逐漸佔有優勢以後,地球的大氣中才逐漸含有氧,從而使地球上其他進行有氧呼吸的生物得以發生和發展。由於大氣中的一部分氧轉化成臭氧(o3)。

臭氧在大氣上層形成的臭氧層,能夠有效地濾去太陽輻射中對生物具有強烈破壞作用的紫外線,從而使水生生物開始逐漸能夠在陸地上生活。經過長期的生物進化過程,最後才出現廣泛分佈在自然界的各種動植物。

7樓:匿名使用者

宇亮植物燈接近合作植物燈生長問題

植物的顏色對植物有什麼影響

8樓:匿名使用者

原來在花瓣細胞裡存在各種色素,主要為三大類。一類是類胡蘿蔔素,包括紅色、橙色及黃色素在內的許多色素;第二類叫類黃酮素,是使花瓣呈淺黃色至深黃色的色素;第三類叫花青素,花的橙色、粉紅、紅色、紫色、藍色都是由花青素引起的。

通過對被子植物花色的調查,人們發現花瓣呈白色和黃色的最多。那麼白色的花是怎麼回事呢?花呈現白色,是因為花瓣細胞裡不含什麼色素,而是充滿了小氣泡。

你如果不信,用手捏一捏白色的花瓣,把裡面的小氣泡擠掉,它就成為無色透明的了。有些植物開黃花,那是因為花瓣細胞的葉綠體裡,含有大量的葉黃素。

有一種奇怪的黑薔薇花瓣呈黑色,但提取不出黑色素,原來是花青素和花青苷的紅色、藍色及紫色混在一起,使顏色加深時形成的一種近似黑色的色澤。植物形成色素必須消耗原料和能量,解剖可看到色素僅分佈於花瓣的上表皮中,花瓣內部是無色的,這說明植物以消耗最少的能量和材料達到了最佳的效果。

植物表現出美麗的色彩,除植物體內部具備產生色彩的內部條件外,環境條件如溫度、光照、水分、細胞內的酸鹼條件等都影響色素的表現。

就溫度而言,不同植物的花朵,所適應的溫度範圍不同。喜溫植物開花,在溫度偏高時期,花朵色彩豔麗。如生性喜歡高溫的荷花,炎熱季節開放,花朵鮮豔奪目。

絕大部分植物和一些喜低溫植物,在花期內遇偏高氣溫,花的顏色常常不太鮮豔。如春季開花的金魚草、三色菅、月季等,當花期遇30℃以上高溫時,不僅花量少且色彩暗淡。如果植物在開花時氣溫過低,不僅花色不鮮,且會間有雜色。

光照對花色的影響:多數植物喜歡在陽光下開放,缺少陽光,不僅花色差甚至開花也困難。大多數花隨著開放時間的變化,花色有所改變,一般黃色的花在花謝時變為黃白色。

隨著接受日光照射時間的長短,花的顏色深淺也可引起變化。留心觀察一下棉花的花,剛開放的花是乳黃色的,後來變成 了紅色,最後變成了紫色,因此在一棵棉株上,常常同時開放著幾種不同顏色的花,這便是由於陽光照射和氣溫的變化,影響到花瓣細胞內的酸鹼性發生變化,最終引起色素顏色的改變。

因此花的酸鹼度改變,也導致花色的改變。你認得牽牛花吧,它的花朵像喇叭,顏色挺多,有紅的、紫的、藍的、粉白的。如果你把一朵紅色的牽牛花,泡在肥皂水裡,這朵紅花頓時會變成藍花,再把這朵藍花泡到稀鹽酸的溶液裡,它又變成了紅花了!

水分也影響花色。花朵中含適量的水,才能顯示美麗的色彩。而且維持得也較為長久。缺水時,花色常變深,如薔薇科的花朵缺水時,淡紅色花瓣會變成深紅色。

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