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1)  net photosynthesis efficiency
净光合效率
1.
The characters of leaf area and net photosynthesis efficiency of needle at different parts and in different leaf age of Cunninghamia lanceolata;
杉木不同部位、叶龄针叶净光合效率特征
2)  net photosynthesis
净光合率
1.
the study on leaf structure and net photosynthesis rate of Golden Deliciousand Starking apple trees of seven years old on dwarfing stocks (including semidwarfingstocks) M clone and S20 (Malus honanensis Rehder) showed: The thickness of leaf pali-sade tissue is risen according as the dwarfing effect of stocks on scion is risen.
)砧苹果树的净光合率。
3)  net photosynthetic rate
净光合速率
1.
Study on root activity,net photosynthetic rateand proteome of none-grafted and grafted cucumber(Cucumis satiuvs L.);
黄瓜自根苗、嫁接苗根系活力、净光合速率和蛋白质表达差异研究
2.
Changes laws of net photosynthetic rate of apple-pear;
苹果梨的净光合速率变化规律
3.
Diurnal changes of net photosynthetic rate and transpiration rate of Reaumuria soongorica;
红砂的净光合速率与蒸腾速率的日变化特征
4)  net photosynthesis rate
净光合速率
1.
Mathematic models of cucumber net photosynthesis rate responding to CO2 concentration, temperature,and illumination intensity;
黄瓜单叶净光合速率对二氧化碳浓度、温度和光照强度响应模型
2.
Effects of Leaf-cutting and Spikelet-thinning on Net Photosynthesis Rate of Rice During Grain Filling;
水稻灌浆结实期减源疏库对净光合速率的影响
3.
Relationship between leaf net photosynthesis rate of Lycium barbarum L. and it s environmental micrometeorological factors;
枸杞叶片净光合速率与其它生理参数及环境微气象因子的关系
5)  Photosynthesis [英][,fəʊtəʊ'sɪnθəsɪs]  [美]['foto'sɪnθəsɪs]
净光合速率
1.
The growth stage changes of chlorophyll content,specific leaf weight and net photosynthetic rate of Panax ginseng leaves have been measured to study the correlations of these physiological characteristics with photosynthesis of Panax ginseng.
为研究人参叶片光合作用及其与某些生理特性的关系,测定了人参叶片的叶绿素含量、比叶重、净光合速率的生育期变化。
2.
The results showed that, during water stress, the seedling growth was restrained seriously and photosynthesis decreases significantly, but with strengthening of water stress, the ability of osmotic adjustment of leaf was more improved.
结果表明 ,在水分胁迫条件下 ,特别是在干旱胁迫下 ,苗木生长受到严重抑制 ,净光合速率和蒸腾速率降低 ;随着水分胁迫的加剧 ,叶片渗透调节和维持膨压能力有一定程度的提高 ;过量水分供应 ,对扁桃生长和生理作用产生不良影响。
3.
With the Li-6400 system we measured the diurnal change of net photosynthesis,transpiration and water use efficiency of Calligonum arborescens in different seasons under treatments of drought and irrigation.
利用LI 6400光合作用系统测定了干旱胁迫和正常灌溉两种处理下,塔里木沙漠公路防护林中乔木状沙拐枣(Calligonum arborescens)净光合速率、蒸腾速率以及水分利用效率等气体交换特性的日变化及季节变化动态。
6)  Photosynthetic rate
净光合速率
1.
This paper studied the effects of different NO3-concentration on the photosynthetic rate, photochemical efficiency, and absorbed light energy allocation in cucumber seedling leaves.
L-1),PSⅡ光化学效率降低,电子传递受到抑制,净光合速率降低;吸收的光能中,通过天线色素的热耗散增加,用于光化学反应的能量降低,光化学效率下降。
2.
The quantitative relation contains photosynthetic rate,stomatic conductivity,intercellular CO_2 concentration,transpiration rate and so on,and analysis data with SPSS.
观测参数包括:净光合速率、气孔导度、蒸腾速率、细胞间隙CO2浓度等。
3.
The result shows that photosynthetic rate(Pn),transpiration rate(Tr) and water use efficiency of leaf(WUE) have clear threshold value response to soil moisture and photosynthetic active radiation.
s)的光强,通过人工控水的方法取得不同的水分梯度,对白榆的各生理生长参数的光响应规律进行研究,结果表明:光辐射强度和土壤含水量对白榆的净光合速率,蒸腾速率和水分利用效率有十分显著的影响。
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条