Please wait a minute...
图/表 详细信息
光合作用对光和CO2响应模型的研究进展
叶子飘
植物生态学报    2010, 34 (6): 727-740.   DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.06.012
摘要   (3853 HTML40 PDF(pc) (538KB)(5516)  

光合作用对光和CO2响应模型是研究植物生理和植物生态学的重要工具, 可为植物光合特性对主要环境因子的响应提供科学依据。该文综述了当前光合作用对光和CO2响应模型的研究进展和存在的问题, 并在此基础上探讨了这些模型的可能发展趋势。光合作用涉及光能的吸收、能量转换、电子传递、ATP合成、CO2固定等一系列复杂的物理和化学反应过程。光合作用由原初反应、同化力形成和碳同化3个基本过程构成, 任一个过程均可对光合作用速率产生直接的影响。光合作用对光响应模型只涉及光能的转换, 而光合作用的生化模型包含了同化力形成和碳同化这两个基本过程。把光合作用的原初反应, 即把参与光能吸收、传递和转换的捕光色素分子的物理参数(如捕光色素分子数、捕光色素分子光能吸收截面、捕光色素分子处于激发态的平均寿命等)结合到生化模型中, 可能是今后光合作用对光响应机理模型的发展方向。



View image in article
图3 冬小麦的光合作用对胞间CO2浓度的响应曲线(引自文献Yu et al., 2004)。
A, 3个光合作用对CO2响应模型拟合华北平原冬小麦的光响应曲线。○, 测量点; —, 修正模型的拟合点; ┅, 直角双曲线或Michaelis-Menten模型的拟合点。B, 3个光合作用对CO2响应模型估算饱和CO2浓度的方法。a,净光合速率为0.6Pnmax的CO2浓度为饱和胞间CO2浓度; b, 由修正模型得到的饱和胞间CO2浓度。
正文中引用本图/表的段落
图3为华北平原冬小麦温度分别在25 ℃、光强为2 000 μmol·m-2·s-1时光合速率对胞间CO2浓度(${{C}_{i}}$)响应曲线(Yu et al., 2004)。
本文的其它图/表