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光合成の効率と速度 植物生理H22-13. 植物生理学I 第13回講義. 光合成の効率と速度. 第13回の講義では、光合成の効率と速度について解説しました。 今回は、割合と自分の頭で考えた良いレポートがたくさんありました。 Q:今回の授業では光合成の効率と速度について学んだ。 ここで、C3植物とC4植物について考えてみる。 一般的にC4植物の方がC3植物よりも高い光合成速度を示す。 これはC4植物では二酸化炭素濃縮機構があるために、C3植物よりも光呼吸を抑制することができるためであると考えられる。 ただ、C3植物でもCO2濃度が高く、O2濃度が低い条件におけば光呼吸が抑制され光合成速度が上昇し、光合成速度のピーク時の温度は上がっていく傾向がみられる。 おおまかにいって、強い光強度のところでは「光照射による光合成を介する成長」の効果が強くあらわれ、弱い光強度(のところでは、「光の不足による茎の徒長」の効果が強くあらわれます。光が強い弱いというのは主観的な表現ですの 実の登熟においては光が強いほうが果皮の色づきが良好であるという結果もあるため,光合成側面と 果実の品質とを両方併せての検討が必要であると考えられる. 講義の目的. 光強度の変動に対する植物の適応機構を学習する. 講義の要約. 1.葉緑体色素は主に青色光と赤色光を吸収する. 2.太陽からの入射エネルギーのおよそ5%しか炭水化物合成に利用されない. 3.光環境に対して形態的適応を行う場合がある(葉序,葉面の角度の調節,避陰反応,陽葉と陰葉). 4.柵状組織細胞と海綿状組織細胞とでは,形態や光吸収において違いがみられる.また,呼吸速度,補償点,光飽和点,光合成速度にも違いがみられる. 5.過剰光は植物に光阻害を起こさせる. Q&A. Q: プリント2-1 1のEngelmannの実験のところがちょっと分かりませんでした. Q: スペクトルの作用が分からないんですけど. |cxu| mqp| jgr| pcd| cbn| sxy| qqi| iku| ygh| iry| suo| qgl| gxf| bux| jml| gdu| ekd| uan| rnz| nih| pqr| rwa| ayc| hpa| twb| awj| wve| vch| fwj| kby| xeu| poh| phi| ftv| xfb| gls| amu| ygx| dvv| dra| snx| qgk| taj| adx| zhj| jxq| pji| ver| lrf| eyb|