药用植物生态学药用植物与光的关系课件.pptx
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1、2023/2/91第二章第二章第二章第二章 药用植物与光的关系药用植物与光的关系药用植物与光的关系药用植物与光的关系2023/2/92主要内容主要内容一、光的性质一、光的性质二、光照强度及其变化二、光照强度及其变化三、光谱成分的变化三、光谱成分的变化四、日照长度及其变化四、日照长度及其变化五、水体和植物群落中的光照情况五、水体和植物群落中的光照情况第一节第一节 光的性质和变化光的性质和变化第二节第二节 光与药用植物生态光与药用植物生态一、光强对药用植物的生态作用一、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二、光质对药用植物的生态作用三、光能的信息作用三、光能的信息作用2023/2/
2、93 第一节第一节 光的性质和变化光的性质和变化2023/2/94一、光的性质一、光的性质太阳辐射光谱太阳辐射光谱 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1501504000nm4000nm范围内,将太阳辐射光谱分为:紫紫外外光光、可可见见光光和和红红外光外光三部分。2023/2/951“A”=0.1nm=1*10-10m 紫外光谱:波长小于紫外光谱:波长小于380nm可见光谱:波长可见光谱:波长380760nm红外光谱:大于红外光谱:大于760nm白白光光 红红760-620nm760-620nm;橙橙626-595nm;626-595nm;黄黄
3、595-575nm;595-575nm;绿绿575-490nm575-490nm;蓝蓝490-490-435nm;435nm;紫紫435-380nm435-380nm2023/2/962023/2/97全部太阳辐射中紫外线占全部太阳辐射中紫外线占1%1%2023/2/98生理辐射或光合有效辐射生理辐射或光合有效辐射 指在太阳辐射光谱中,能直接指在太阳辐射光谱中,能直接参与植物光合作用,被植物吸收固定参与植物光合作用,被植物吸收固定的太阳辐射。的太阳辐射。波长范围波长范围400-700nm400-700nm 橙橙红红光光600-700nm600-700nm对对植植物物的的光光合合作作用用具具有有
4、最最大大活活性性,其其次次是是400-470nm400-470nm蓝蓝紫紫光光,而而对对绿绿光光的的吸收较少。吸收较少。2023/2/99二、光照强度及其变化二、光照强度及其变化光照强度光照强度用光产生的热效应来测量。用光产生的热效应来测量。太太阳阳辐辐射射强强度度指指垂垂直直于于太太阳阳光光的的单单位位面面积积(1m2)、单单位位时时间间(1min)的的黑黑体体上上所所获获得得的的太阳总热量。单位太阳总热量。单位(卡卡/cm2.min)太阳常数太阳常数指在地球大气上界垂直于太阳光的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平面上所接受的太阳辐射强度为1.94卡卡/cm2.mi
5、n1.94卡卡/cm2.min2023/2/910影影响响太太阳阳辐辐射射的的因因素素大气层大气层吸收、反射和散射吸收、反射和散射太阳高度角太阳高度角平行光束射向地面的太阳辐射与地面的交角平行光束射向地面的太阳辐射与地面的交角纬度影响纬度影响赤道向两极随纬度的增加,太阳高度角减小,赤道向两极随纬度的增加,太阳高度角减小,太阳辐射减弱太阳辐射减弱海拔高度海拔高度随海拔高度升高而增强随海拔高度升高而增强地形地貌地形地貌地面朝向和坡度地面朝向和坡度2023/2/9112023/2/9122023/2/9132023/2/914三、光谱成分的变化三、光谱成分的变化 太阳辐射光谱受大气层吸收、散射等影响
6、,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。大气对波长较短的辐射光大气对波长较短的辐射光谱的散射作用较强,谱的散射作用较强,随高度角的增随高度角的增加,紫外线和可见光的比例增加,加,紫外线和可见光的比例增加,红外线比例减小。红外线比例减小。为什么?为什么?2023/2/915日照长度日照长度 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。长日照植物长日照植物每天日照时间在12 h以上(黑夜短于12 h)才能开花的植物。短日照植物短日照植物需要一
7、定的短日照(通常每天12 h以上黑夜)才能开花的植物。2023/2/916五、水体和植物群落中的光照情况五、水体和植物群落中的光照情况水体水体表面反射深处吸收水体中的辐射强度减弱,水体中的辐射强度减弱,光谱组成发生变化光谱组成发生变化影响水体中植物的分布变化2023/2/917植植物物群群落落中中的的光光照照情情况况1、植物叶片对太阳辐射的吸收、反射和透、植物叶片对太阳辐射的吸收、反射和透过过吸收约占吸收约占70%,反射占,反射占20%,透过约,透过约占占2-10%。若叶片的性质及光波长不同,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。则反射、吸收和透过的程度不同。叶片也具叶片也具
8、有选择吸收特性。有选择吸收特性。透过主要取决于叶片结构透过主要取决于叶片结构和厚度。和厚度。红外光和绿光的透过较强。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。2023/2/918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。2023/2/919 第二节第二节 光与药用植物生态光
9、与药用植物生态2023/2/920一、光强对药用植物的生态作用一、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二、光质对药用植物的生态作用三、光能的信息作用三、光能的信息作用主要内容主要内容2023/2/921一、光强对药用植物的生态作用一、光强对药用植物的生态作用1、植物对光能的利用、植物对光能的利用太阳能化学能植物光合作用植物光合作用CO2/O2扩散交换光反应吸收能量的光化学过程暗反应与光照无关的光能转移过程2023/2/922二氧化碳同化二氧化碳同化(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
10、程。二氧化碳同化是在叶叶绿绿体体的基质中进行的,有许多种酶参与反应。高等植物的碳同化途径有三条,即即C3途途径径、C4途途径径和和CAM(景天酸代谢)途径(景天酸代谢)途径。2023/2/923C3途径途径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
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