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养花进阶之斑物与光照

由爱花网分享到 发布于2024-11-04 来源于知识

  光照是绿色仙人掌科植物与斑物光合作用所必须的。这个过程是通过位于叶绿体内的色素吸收光能来完成的。茎细胞的强烈光合作用加速了细胞的增殖与茎的生长。在自养植物中,仙人掌科植物由于叶绿体中色素的减少导致了光合作用强度的降低。

斑物与光照

  I.M.Skoulkin 与 E.P.Artemyeva 研究发现在裸萼球属的斑物中,叶绿素含量是减少的,但要除外“黑色个体”与“多色彩嵌合”的个体;然而类胡萝卜素的含量却与仙人掌科其它种类及景天科无异。

  仙人掌科植物的茎细胞对可见光的吸收都存在两个最大吸收峰值。叶绿素A的吸收峰在红光区和紫光区;叶绿素B的吸收峰在橙红光区和蓝紫光区;类胡萝卜素(包括胡萝卜素与类黄酮)的最大吸收峰在浅蓝光区和蓝光区。所以说,红、橙黄、浅蓝及蓝光都可以用以光合作用。

  观测研究表明类胡萝卜素可以与叶绿素一起参与光合作用。1988年S.I.Lebedev发现部分种类的叶绿素能吸收全部红光的能量,而类胡萝卜素则吸收蓝光能量。类胡萝卜素能把能量传递给叶绿素。上述研究其实我们对于大部分种类来说,浅蓝、蓝和紫光要比红、橙光更有利于生长。

  这就解释了在夏季为什么用有色的玻璃或塑料来遮色的斑物会生长得更好。你最好给窗子安装上玻璃,尤其是南向,并且给玻璃涂上颜色,比如:亚甲基兰、油彩兰或者水彩兰颜料。这样的一层色素可以吸收大部分的橙、红和黄光。这样可以防止植株在盛夏时期过度受热,这对防止夏休眠是很重要的。

  在冬季,斑物最好采用明亮的日光灯给光。这样的灯能够提供更多的浅蓝、蓝和紫光,而红、橙、黄光则较少。

  裸萼球属的“黑色体”和“多色彩嵌合”的个体由于叶绿素多于类胡萝卜素,所以夏天应该给于全光照(无遮色),冬季应给于白光灯。

  对于极光球属的“火焰龙”以及裸萼球属的“胭脂”这两个种最好采用暖色白光灯。因为这类种类的叶绿素含量是类胡萝卜素的五倍多。据此,在夏季应改用粉红色的滤片来遮色,或依从我们上面提到的。

  注释:

  1、斑物:colored cacti 或Variegated Cactus。即国内所谓的斑锦变异,包括完全性斑锦(全斑)和不完全性斑锦(散斑,嵌合斑锦)。此外,根据嵌合特点不完全性斑锦又分为融合性斑锦(暗锦)和非融合性斑锦(明锦)。

  2、光合作用:photosynthesis,绿色植物以水、二氧化碳为原料,以光能为能量来合成以糖为主的有机物的过程,是自然界中重要的同化过程。

  3、叶绿体:chloroplasts,位于植物细胞内的一种重要细胞器,只存在于植物界的细胞中,具有自主遗传性。文中“这个过程是通过位于叶绿体3内的色素4吸收光能来完成的。”,这句不太科学,应该说成“这个过程是通过位于质体3内的色素4吸收光能来完成的。”,所谓质体,是叶绿体和白质体等细胞器的统称,它们都含有各自不同的色素群,都具有自主遗传性,在植物遗传中依从母系的细胞质遗传。

  4、色素:pigments,所有生物体的细胞中都含有各种色素,他们与细胞利用光能密切相关,在光合作用中,光能就是以色素为基础光系统来吸收的,这就是著名的卡尔文循环的光反应。在人体中同样存在各种色素细胞,例如人皮肤内的黑色素细胞,就是利用黑色素来吸收紫外光,这与维生素D的合成和钙磷代谢密切相关。

  5、自养植物:autotrophic plants,指能够自主合成有机物的植物,这个范围很广,它主要包括能够光合作用的植物。多数真菌就是异样植物,它的有机物来源于吸收其他植物体。

  6、光合强度的降低由多种因素,叶绿素缺陷或者缺少是最直接的因素。此外,光合作用模式、温度、光照都与光合作用强度有关。多肉植物的光合作用模式多属于CAM途径(景天科酸代谢途径),这种途径就与其他植物的C3、C4途径不同,CAM的光合强度较低,但光合效率较高。

  7、黑色个体:这是一种色素合成亢进的种类,它内部含有过多的叶绿素,导致表皮颜色加深甚至变黑。常见种类有:裸萼球属的牡丹玉、圆盘玉属的奇特球、尤伯球属的栉刺尤伯球以及某些“艳肌”变种,如艳肌士童等。

  8、多色彩嵌合:即非融合性不完全锦化,且绿素、红色占主要部分的个体。

  9、可见光:很简单,就是肉眼可见到的光线,波长400~800nm,包括红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色,红光区波长要大于紫光区,波长大于红光的称作红外线(热辐射),波长小于紫光的称作紫外线,比紫外线波长更小的则是伽马射线(电离辐射)。

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