Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Для зеленых автотрофных растений свет является...doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
136.7 Кб
Скачать

Репродукция

       Было отмечено, что недостаточное освещение подавляет цветение, а иногда вообще задерживает растение в состоянии вегетации. Отсюда интересен следующий вывод: поскольку пониженная интенсивность света благоприятствует развитию вегетативных органов за счет репродуктивных, то, следовательно, урожай, выращиваемый ради вегетативных частей, будет большим при высоком проценте облачности. А для получения урожая плодов, зерна, семян необходимы яркий свет и ясная погода. Для морского, влажного климата, видимо, предпочтительнее положительные отклонения от сезонной нормы освещенности, т. е. в сторону увеличения числа ясных дней. А для континентального климата, с его сухими ясными периодами, предпочтительнее отрицательные отклонения от нормальной сезонной освещенности, т. е. в сторону увеличения облачности.

Транспирация

       Вредный эффект высокой интенсивности света сказывается в том, что повышается транспирация. Свет стимулирует открывание устьиц, повышает чувствительность мембран. Краткосрочное яркое освещение действует на устьица разных древесных пород по-разному. Например, устьица теневыносливого бука открываются быстрее, чем устьица светолюбивого тюльпанного дерева, виды со «средней» теневыносливостью (клен, дуб) проявляют промежуточную реакцию. Кроме того, устьица на верхней и нижней сторонах листа реагируют по-разному: у табака закрывание устьиц верхней поверхности листа вызывалось освещенностью в 10 раз большей, чем это требовалось для устьиц нижней поверхности. В случае иссушения теневые растения под воздействием света закрывают устьица быстрее, чем световые. Следовательно, устьица листьев растений из затененных местообитаний реагируют на повышение освещенности быстрее, и их реакция меньше ограничена низкими освещенностями, чем у растений открытых местообитаний. Это дает им возможность четче регулировать фотосинтез при значительных колебаниях освещенности.

График распределение энергии общей, падающей на Землю, радиации (Е) и относительная интенсивность фотосинтеза (Р) в лучах различной длинны волн; УФ – ультрафиолет; части спектра: Ф – фиолетовая; С – синяя; З – зелёная; Ж – желтая; О – оранжевая; К – красная.

График активности фотобиологических процессов: наиболее интенсивный пик поглощения приходится на желто-красную (600-750 нм) область, меньший – на сине-фиолетовую (400-500 нм), так же виден "провал" в области зеленой (500-600 нм) части спектра.