植物对🉋外界光环境的一系列响应,都是基于感光受体对光的🚎💐👃吸收的。

    主要的感光受体包括:♠🉵光合色素、光🊟👧敏色素、隐花色素和🙕🊓🏷向光素。

    它们在植物体内各司其职,影响着植🊟👧物的光合生理、代谢生理、形🗡态建成等方方面面。

    不🕃🆾同波长的光,通过这些🈆🟓🜫感光受体,对植物的形态结构、化学组成、🁩🈟⛊光合作用、器官生长发育等,造成不同的影响。

    说几个简单且笼统的例子。

    红光有🉋利于蔬菜幼苗茎的伸长、干物质的积累等。

    蓝光有利于蛋白的积累。

    每一种波段的光,都对植物有特定的作用。

    而复合的光照,才能让植物更优的成长。

    在红蓝复合光🔽🆈的🙵🎬基础上添加黄光有利于菠菜光🇻🝲合色素的合成,显著促进菠菜的生长。

    添加黄🉋光和紫光能提高樱桃番茄幼苗的光合🙫🍕潜能🇩🛎,能够缓解红蓝弱光胁迫。

    绿光可与红蓝光协同🉳🋜🚆增益色素🝒的合成,能显🙫🍕著提高番茄幼苗的株高和茎粗,促进豌豆芽苗的生长。

    而且,🉋这些不同的🎜👿光也不是可以随意复合的🙫🍕,要讲究配比。

    比如,红光和蓝光🎜👿的光能进行一♺比一组合,会显著提高生菜的生长和品质指标。

    红蓝七比三的组🙵🎬合,是最适宜黄瓜幼苗生长的光质条件,且最大光合速率🌩🁭🉄能达到单色🅒红光下的4倍。

    红蓝八比一的组合,生菜表现出明🔷🅓显的光合优🇻🝲势。

    花灵这些年研🔽🆈究中,主要的工作任务,便是对光照进行🚄🐷配比🚎💐👃。

    争取研究出,最佳光照配方。

    不同的蔬菜。

    蔬菜生长的不同阶段。

    光的最优波长。

    最优的光照强度。

    最合适的光能配比。

    仅仅研究出最佳的光照配方,就很困难。

    更🕃🆾何况,除了光照外,蔬菜的生长还有很多的条件需要考虑。