1) diurnal variations of photosynthetic rates
光合效率日变化
2) the daily change of photosynthetic rate
光合速率日变化
1.
Results show that the daily change of photosynthetic rate in shining day is double peak curve, but in the first shining day after several raining days it is single peak curve.
以水稻为材料 ,对其在不同自然条件下和不同处理下的光合速率日变化进行了研究 ,结果表明 :连续晴天条件下 ,其光合速率日变化为典型的双峰曲线 ,而连续雨天后初晴 ,其光合速率日变化为单峰型。
4) diurnal variation of photosynthesis
光合日变化
1.
Study on diurnal variation of photosynthesis for Medicago sativa in arid area
干旱地区紫花苜蓿光合日变化规律研究
5) photosynthetic diurnal course
光合日变化
1.
The photosynthetic diurnal courses of four new Carica papaya Linn, genotypes were studied, the results showed that in the network, the four C.
研究了4个木瓜Carica papaya Linn新品种的光合作用日变化特性,表明在网室栽培下的4个木瓜品种光合日变化均为“单峰曲线”,而不使用遮荫措施的两个木瓜品种均为“双峰曲线”,气孔导度与蒸汽压差的响应拟合表明,在遮荫条件下,其气孔导度-VPD的负相关趋势不显著,而在不遮荫栽培条件下则呈显著负相关(P≤0。
6) diurnal change of photosynthesis
光合日变化
1.
Photosynthetic physiology index and diurnal change of photosynthesis,in 11 tea cultivars in Sichuan,which were introduced form Zhejiang and Fujian,such as Pingyangtezao,Wuniuzao and Yuanxiaocha,were studied.
对平阳特早、乌牛早和元宵茶等11个从浙江和福建引进四川茶区的茶树良种的主要光合生理指标、光合日变化进行了对比研究,并对各品种的光响应曲线进行了拟合。
2.
Photosynthetic physiology index and diurnal change of photosynthesis,in 5 Rhododendron delavayi cultivars,such as jean de marle montague,Bule bell,which were introduced from Shijiazhuang,Hebei Province were studied.
对红粉玉蝶、井岗紫霞等5个从河北石家庄等地引进的高山杜鹃优良品种的主要光合生理指标、光合日变化进行了比较研究,并对各品种的光响应曲线进行了拟合。
补充资料:光合效率
光合效率 photosynthetic officiency 植物的光合器官把日光能转化成化学能的效率。由于在光合作用机理或农业与生态问题的探讨中的着重点不同,光合效率有按光量子数和按光的能量两种不同计算方式,表示的单位也不同。 光合作用的机理研究,着重了解光合机构如何利用吸收到的光量子的能量分解水、释放O2、固定CO2并形成糖类或其他有机物。知道每一个光量子可以同化多少个CO2分子或释放多少个O2分子(这个数字称为量子效率或量子产额),有助于分析水的分解和CO2的同化有几个步骤。光化学的当量定律规定,一个光量子最多引起一个分子(或电子)的变化,所以量子效率的最高值不能大于1,往往是小于1的一个分数。为了方便,常使用它的倒数——量子需要量,即同化一个CO2或释放一个O2所需的光量子数 。因为只有量子效率的最高数值或量子需要量的最低数值在生物学上才有理论意义,所以测定时要选择最优条件,如活力高的植物材料,足够高的CO2浓度、最适的温度等;并且用低光强,使叶绿素截获光量子的速率不致超过以后慢得多的暗反应速率,使光能都有效地用于光合作用。经多次测定得到的数值为8~12。 光合作用过程中,每分解一个水分子,释放一个O2分子,需转移4个电子,而每个电子的转移要通过两个受激发的色素系统(光系统)接力进行,因而理论上量子需要量不会小于8。 田间作物植被在光合层建成后的最佳期间,日光能的利用率可达3%~4%,整个植物生长季的光能利用率约为1%~2%,全球表面平均则为0.1%,极端不利条件如沙漠、冻土地区接近于0。 对实际光能利用率的分析,有助于分析降低光能利用率的因素,估计其影响大小,并寻求克服这些因素以提高干物质(生物量)积累的途径。其中选择适当的轮作制度和适宜的品种,增加水肥供应以加速叶面积伸展,从而延长土地充分覆盖的时期,是农业上的重要措施。在温室内或薄膜覆盖时,可更大程度地控制温度,还可增加CO2 ,以进一步提高光能利用率。 |
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参考词条