您可能會想:“如果UV-A的光合活性不是很高,那么如何才能增加植物的生長呢?” UV-A的魔力并不在于它的光合活性是多少(盡管在相當可觀的程度上,它的作用是很大的) (UV-A光譜),并被葉綠素a和類胡蘿卜素很好地吸收。最重要的是它會在您的植物中觸發什么。
光不僅是植物的能量,更是植物的能量。這也是信息。植物已經進化出了令人難以置信的“觀察”周圍環境的方式,因此它們可以調整生長以優化能量捕獲。植物需要“看到”的第一件事是其他植物。如果另一棵植物在它們的上方或側面,則可以調整葉片的數量,大小和分布。葉子的化學性質;以及應該出現新增長的地方。盡管有這個競爭者,所有這些使它能夠捕獲最大量的光。
我們所討論的不僅僅是確定哪個方向具有最亮的光線。這還與確定光的波長以及在何處存在有關。當光通過或離開植物時,紫外線,藍色和紅色光會被嚴重過濾,而綠色和紅外光將被留下。因此,當紫外線,藍色和紅色的含量很高時,植物就會知道它們處于直射或明亮的陽光下。反之亦然-如果紫外線/藍色/紅色水平低,綠色和紅外線水平高,則工廠將認為它已被遮擋。對于認為其被遮蔽的植物,最常見的反應是顯著延長其莖并伸展。如果發生這種反應并且植物沒有被阻塞(例如在綠色和紅外線較高的生長室中),則會浪費能量并降低產量。
UV-A與藍色一起觸發了許多感光器(檢測光并將信號發送到植物的分子)。目前確定的那些包括冷凍色素,光養蛋白,ZTL / FKF1 / LKP2,以及程度較小的植物色素。這些光感受器引發了許多變化,包括增加葉綠素的產生,創建更大的葉片以捕獲更多的光以及打開葉片上的氣孔以吸收更多的二氧化碳。
UV-A對植物生長的實驗影響 |
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作物 | 結果 | 引文 |
羅勒,甜菜和小白菜的微生菜 | “幾乎所有的補充UV-A輻照處理都會增加葉片面積和鮮重。” | Brazaityt?,A。等人。“固態照明中補充UV-A輻射對微綠植物生長和植物化學含量的影響。”?International Agrophysics?29.1(2015):13-22。 |
一年前的木質木質地中海物種(P. lentiscus,D。gnidium和P. angustifolia,R。sempervirens,L。nobilis和I. aquifolium)的幼苗 | 在干旱條件下,UV-A增加了根的質量。 | M. Bernal,L。Llorens,J。Badosa,D。Verdaguer,《紫外線輻射和水分供應對六種地中海木本植物幼苗的相互作用》,生理學。廠。147(2013)234–247。 |
黃豆 | UV-A導致更多的分支,更少的拉伸。 | 張凌霄等。“排除太陽紫外線會增加大豆節間長度和株高。”?農業和森林氣象?184(2014):170-178。 |
擬南芥 | UV-A引起明顯更大的葉子。 | Biswas,Dilip K.和Marcel AK Jansen。“擬南芥種中紫外線-B保護的自然變化。”?阿聯酋食品與農業學報?24.6(2012):621。 |
散葉萵苣(萵苣(Lactuca sativa var。crispa) | 增加葉片大小和植物干重。 | Chang,Chung-Liang和Kuang-Pi Chang。“生菜在不同階段對多種波長帶發光二極管照明的生長響應。”?Horticulturae?179(2014):78-84。 |
薄荷(薄荷) | 增加葉面積。 | Maffei,M。等。“ UV-A對薄荷油中光形態發生和精油成分的影響。”?光化學與光生物學雜志B:生物學?52.1(1999):105-110。 |
紫外線可以使植物發光,正是這種發光可以提高光合作用的效率。就像在黑光下(當然會發出紫外線),葉子中的酚類化合物發出熒光(盡管肉眼看不見)。然后,該藍綠色發出的光隨后推動葉片中其他位置的光合作用。多么酷啊!?(Mantha,Sailaja V.,Gregory A. Johnson和Thomas A. Day。“作用和熒光光譜的證據表明,紫外線誘導的紫-藍-綠熒光增強了葉片的光合作用。”,光化學和光生物學?73.3(2001):249 -256。)
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