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常见问答

LED植物灯不仅仅是光质的选择和搭配
发布时间:2021-06-14 02:06:56浏览次数:

    植物正常的生长发育过程是一个光形态建成的过程,从种子萌发、幼苗生长、叶片展开、一直到开花结果、衰老凋零,都离不开光的参与调节。高等植物具有极其精细的光感受系统和信号转换系统,以监视光信号的方向、光量和光质,并调节其生长发育。植物体内主要有3种光受体:光敏色素(红光和远红光受体,蓝光受体、紫外光受体用以感知不同波长的光信号,因此红光、远红光、蓝光和紫外光对植物的光形态建成起着重要的调节作用。

    LED植物灯不仅仅是光质的选择和搭配

    一、光对植物生长发育的影响

    1、光质对植物器官分化的影响

    在组织培养中,光质对器官分化的调控是一个非常复杂的过程,白光下愈伤组织及芽的分化速度最快,芽的分化率和生物量最高,试管苗叶片数多,生长良好,但愈伤组织诱导率及根分化受到明显的抑制;红光下根的分化速度最快,根分化率最高;蓝光对愈伤组织诱导率、叶绿素含量以及试管苗的干重(生物量)有明显的促进;绿光和黑暗对茎尖的分化与生长均有不利影响,试管苗出现玻璃化现象,由此可见,不同组织戴器官对同一种光质的反应不尽相同,表现出光质生物学反应的复杂性.

    2、光质对植物茎生长的影响

    蓝光增加照射可降低株高,蓝光诱导芽鞘原生质体收缩,这种收缩与蓝光抑制芽鞘的伸长生长相一致,光敏色紊A,光敏色素B和隐花色素参与下胚轴细胞的伸长调节,蓝光对下胚轴抑制作用能显,光敏色素与蓝光受体在调控下胚轴细胞的伸长的作用方式上表现加性效应;红光明显抑制下胚轴的伸长,减少下胚轴的自由生长素的含量,可能是促进自由态生长素向结合态生长索转变引起的;黄光植物总氮含且较高,但光合速率极低,而较低的碳氮比可能是黄光使幼苗严重徒长的原因。

    3、光质对植物光合特性的影响

    光对叶绿素的合成有调控作用,光敏色素a,光敏色素b对叶绿素的合成有直接作用,隐花色素也有一定影响,Uv-B(紫外光·B受体)对叶绿索合成的影响不仅涉及到叶绿素a,叶绿素b的变化,生长在红光下的叶片有较高的叶绿素含童和较低的叶绿素a和叶绿素b比值。蓝光下叶绿素a和叶绿素b值最高,具有阳生植物的特性。蓝光下生长的叶绿素a和叶绿素b比值较高,红光下叶绿素a和叶绿素b比值较低,蓝光培养的植株一般具有阳生植物的特性.而红光培养的植株与阴生植物相似。增加蓝光或红光照射可显著提高光合速率,用红光处理的叶绿素含量增加.光合速率显著提高,蓝光处理的叶绿案含量虽略低,但光合速率仍显著提高。原因可能是蓝光促进叶片气孔开放,增加了胞间CO2浓度。

    二、光照对药用植物有效成分积累的影响

    绿色植物通过光合作用制造有机物,经过植物体内的运愉、转化和合成各类代谢产物。药用植物的有效成分主要是植物次生代谢产物。因此,光照对药用植物有效成分的形成和积累是必须的。

    1、光照强度对药用植物有效成分积累的影响

    在药用植物组织培养中,随着光照强度的提高,青蒿素的含量明显提高,在57umol.m.s达到最大值。光照强度对不同的药用植物的有效成分的积累作用是不同的,有的起促进作用,有的起抑制作用.因此,可以通过控制光强来提高药用植物有效成分的含量。

    2、光质对药用植物有效成分积累的影响

    不同光质对植物有效成分积累的影响是不同的,红光能促进植物体内碳水化合物的积累,蓝光能提高蛋白质的含量。红光比蓝光更有利于生物碱生成,蓝光对愈伤组织中黄酮合成的促进作用最强,其次是远红光和白光,红光条件下黄酮含量最低。不同光照组合的结果显示,每天l6h蓝光加8h白光和8h蓝光加16h白光的组合能使愈伤组织中产生最高的黄酮含量和黄酮生产率。蓝光能使硝酸还原酶活性保持在较高的水平,促进叶片可溶性蛋白含量的提高,但蓝光下产量最低。因此,单纯某一波长的光质虽然对某些物质合成有利,但从植物整体生长看,可能并非是最佳条件,如果不同波长的光质按一定比例组合,不但能促进植物生长而且有利于所需物质的合成。

    3、光照时间对药用植物有效成分积累的影晌

    光照时间与纬度、坡向、季节有密切关系,如在一定范围内,随纬度的升高,日照时间相应延长,对于药用植物的某些有效成分,延长光照时间对提高其含量有积极的影响。枝茎生物碱含量随光照时间延长而提高。呈极显著的直线正相关。在组织培养中,光照时间对药用植物有效成分积累的影响也十分明显。当光照时间为20h,青蒿素的含量达到最高,约为干重的0.27%。因此,在组织培养中人工控制光照时间,有利于有效成分的含量的提高。

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