As a primary source of energy, light is one of the most important
environmental factors for plant growth (Naoya et al., 2008).
The intensity and quality of light are essential for the growth, morphogenesis
and other physiological responses of plants (Rajapakse
et al., 1992; Fukuda et al., 2008; Li and Kubota, 2009).
Changes in the spectrum of light strongly influenced the
parameters of the anatomy, physiology and morphology of leaves
(Hogewoning et al., 2010; Macedo et al., 2011). It has been shown
that the blue spectrum increased the thickness of the epidermis
and palisade mesophyll cells, whereas the red spectrum decreased
the thickness of the abaxial-face and spongy tissues (Saebo et al.,
1995; Macedo et al., 2011).
The light intensity is also an important factor for plant growth.
Low-light grown plants have frequently been shown to be more
susceptible to photoinhibition than those plants grown under high
light intensity (Long et al., 1994). Usually, the increases in net photosynthesis
rate (Pn) correlates with increases in light intensity.
However, high light intensity resulted in decreases of net photosynthesis
rate (Bowes et al., 1971; Khatib and Paulsen, 1989). In order
to adjust the various light environments, plants have evolved many
∗ Corresponding author. Tel.: +86 13951879589.
E-mail addresses: 2010204035@njau.edu.cn, xuzhigang@njau.edu.cn (Z.-G. Xu).
mechanisms, including morphological and physiological changes at
the levels of the leaf (Zhang et al., 2003). Low light levels may lead
to increase in specific leaf area (SLA) and plant height. These adaptations
maximize the capture of the available light, meeting the
demand for photosynthesis (Steinger et al., 2003). Whereas, high
irradiances are related to many acclimating morpho-physiological
characteristics, such as reduction in specific leaf area (SLA) in order
to protect the plant from high irradiance; increase in leaf thickness,
due to the quantity of layers or growth of palisade tissue;
deep development of spongy layer. These measures prevent or mitigate
light damage caused by excessive light energy, ensuring the
proceeding of photosynthesis (Givnish et al., 2004; Matos et al.,
2009; Morais et al., 2004; Sims and Pearcy, 1994; Wentworth et al.,
2006).
เป็นแหล่งสำคัญของพลังงาน แสงเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดปัจจัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการเติบโตของพืช (นะโอะ et al., 2008)ความเข้มและคุณภาพของแสงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต morphogenesisและการตอบสนองอื่น ๆ สรีรวิทยาของพืช (Rajapakseร้อยเอ็ด al., 1992 Al. ดะร้อยเอ็ด 2008 ลีกคุ 2009)ขอผลการเปลี่ยนแปลงในสเปกตรัมของแสงพารามิเตอร์ของกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และสัณฐานวิทยาของใบ(Hogewoning et al., 2010 Macedo et al., 2011) มีการแสดงว่า สเปกตรัมสีฟ้าเพิ่มความหนาของหนังกำพร้าและ palisade mesophyll เซลล์ ในขณะที่คลื่นสีแดงลดลงความหนาของเนื้อเยื่อ หน้า abaxial และ spongy (Saebo et al.,1995 Macedo et al., 2011)ความเข้มแสงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตของพืชแสงน้อยปลูกได้มักถูกแสดงให้มากขึ้นไวต่อการ photoinhibition กว่าพืชที่ปลูกภายใต้สูงแสงความเข้ม (ลอง et al., 1994) โดยปกติ เพิ่มขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิอัตรา (Pn) คู่กับการเพิ่มขึ้นในความเข้มแสงอย่างไรก็ตาม ความเข้มแสงสูงให้ลดลงของการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิอัตรา (พระยาร้อยเอ็ด al., 1971 Khatib และ Paulsen, 1989) ในใบสั่งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมแสงที่ต่าง ๆ พืชมีพัฒนามาก∗ผู้ Corresponding โทรศัพท์: + 86 13951879589ที่อยู่อีเมล: 2010204035@njau.edu.cn, xuzhigang@njau.edu.cn (z.กรัม เขาฮิว)กลไก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสัณฐาน และสรีรวิทยาที่ระดับของใบ (Zhang et al., 2003) ต่ำแสงระดับอาจเพิ่มในพื้นที่เฉพาะใบไม้ (SLA) และความสูงของพืช ทันทีจับที่มีขยายแสง การประชุมการความต้องการการสังเคราะห์ด้วยแสง (Steinger et al., 2003) ในขณะที่ สูงirradiances เกี่ยวข้องกับหลาย acclimating morpho สรีรวิทยาลักษณะ เช่นลดเฉพาะใบตั้ง (SLA) ตามลำดับปกป้องพืชจาก irradiance สูง เพิ่มความหนาของใบเนื่องจากจำนวนชั้นหรือเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ palisadeชั้น spongy ลึกพัฒนา มาตรการเหล่านี้ป้องกัน หรือบรรเทาไฟความเสียหายที่เกิดจากพลังงานแสงมากเกินไป มั่นใจในดำเนินการสังเคราะห์ด้วยแสง (Givnish et al., 2004 มาทอส et al.,2009 Morais et al., 2004 ซิมส์และ Pearcy, 1994 นเวนท์เวิร์ธ et al.,2006)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาหลักของพลังงานแสงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด
ปัจจัยแวดล้อมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช (Naoya et al., 2008)
ความเข้มและคุณภาพของแสงมีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของ morphogenesis,
และอื่น ๆ ที่ตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืช (Rajapakse
เอ อัล 1992;.. ฟูกูดะและคณะ, 2008; Li และคูโบต้า, 2009)
การเปลี่ยนแปลงในสเปกตรัมของแสงมีอิทธิพล
พารามิเตอร์ของกายวิภาคสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของใบ
(Hogewoning et al, 2010;. โดและคณะ 2011) มันแสดงให้เห็น
ว่าสเปกตรัมสีฟ้าเพิ่มความหนาของผิวหนังชั้นนอก
และเซลล์รั้ว mesophyll ในขณะที่คลื่นสีแดงลด
ความหนาของเนื้อเยื่อ abaxial-face และฟู (Saebo, et al.
1995;. โด et al, 2011)
ความเข้มของแสงยังเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
ต่ำแสงพืชที่ปลูกได้รับบ่อยครั้งแสดงให้เห็นว่ามี
ความเสี่ยงที่จะ photoinhibition กว่าพืชเหล่านั้นเติบโตขึ้นภายใต้สูง
ความเข้มแสง (Long et al., 1994) โดยปกติแล้วการเพิ่มขึ้นในการสังเคราะห์แสงสุทธิ
อัตรา (Pn) มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความเข้มของแสง
แต่ความเข้มแสงสูงมีผลในการลดลงของการสังเคราะห์แสงสุทธิ
อัตรา (โบวส์และคณะ, 1971;. ตีบและพอล, 1989) เพื่อ
ที่จะปรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงต่างๆพืชมีวิวัฒนาการมาหลาย
* ผู้เขียนสอดคล้องกัน Tel .: +86 13951879589
ที่อยู่อีเมล: 2010204035@njau.edu.cn, xuzhigang@njau.edu.cn (Z. -G. ซู)
กลไกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาที่
ระดับของใบ ( Zhang et al., 2003) ระดับแสงต่ำอาจนำไปสู่
การเพิ่มขึ้นในบริเวณใบ (SLA) และความสูงของต้น การปรับตัวเหล่านี้
เพิ่มการจับภาพของแสงที่มีการประชุม
ความต้องการสำหรับการสังเคราะห์แสง (Steinger et al., 2003) ในขณะที่สูง
irradiances ที่เกี่ยวข้องกับหลาย acclimating Morpho สรีรวิทยา
ลักษณะเช่นการลดลงของพื้นที่ใบเฉพาะ (SLA) ในการสั่งซื้อ
เพื่อป้องกันพืชจากรังสีสูง; เพิ่มขึ้นในความหนาของใบ
เนื่องจากปริมาณของชั้นหรือการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อรั้ว;
พัฒนาลึกของชั้นเป็นรูพรุน มาตรการเหล่านี้ช่วยป้องกันหรือบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดจากแสงพลังงานแสงมากเกินไปเพื่อให้มั่นใจว่า
การดำเนินการของการสังเคราะห์ (Givnish et al, 2004;. ทอดตา, et al.
2009; อง et al, 2004;. เดอะซิมส์และ Pearcy 1994; เวนท์และคณะ ,
2006)
การแปล กรุณารอสักครู่..
เป็นแหล่งที่มาหลักของพลังงานแสง เป็นหนึ่งในที่สำคัญที่สุดปัจจัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับการเจริญเติบโตของพืช ( นาโอยะ et al . , 2008 ) .
ความเข้มและคุณภาพของแสงที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพืชและการตอบสนองทางสรีรวิทยาอื่น
( rajapakse et al . , 1992 ; Fukuda et al . , 2008 ; ลี และ กลับมา , 2009 ) .
การเปลี่ยนแปลงในสเปกตรัมของแสงมีผลต่อ
ขอพารามิเตอร์ของกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของใบ
( hogewoning et al . , 2010 ; macedo et al . , 2011 ) มันได้รับการแสดง
ที่สเปกตรัมสีฟ้าเพิ่มความหนาของผิวหนังและเซลล์แพลิเซดมีโซฟิลล์
ส่วนสเปกตรัมสีแดงลดลง ความหนาของใบหน้าที่อยู่ห่างจากแกนกระดาษทิชชู่ และฟู ( saebo et al . ,
1995 ; macedo et al . , 2011 ) .
ความเข้มแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต ของพืชปลูกพืช
แสงน้อยบ่อย เคยแสดงให้เห็นมากขึ้น
เสี่ยงต่อการ photoinhibition กว่าพืชที่ปลูกภายใต้ความเข้มแสงสูง
( นาน et al . , 1994 ) โดยปกติ เพิ่มขึ้นในอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
( PN ) มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นในความเข้มแสง
อย่างไรก็ตามความเข้มแสงสูง ส่งผลให้ลดอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
( Bowes et al . , 1971 ; คาทิบ และ เพาล์เซิน , 1989 ) เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงต่าง ๆ
∗ พืชมีวิวัฒนาการมากมายที่ผู้เขียน โทรศัพท์ : 86 13951879589 .
อีเมล์ : 2010204035@njau.edu.cn xuzhigang@njau.edu.cn ( Z - G , Xu ) .
กลไก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาที่
ระดับของใบ ( Zhang et al . , 2003 ) ระดับความสว่างต่ำอาจนำไปสู่
เพื่อเพิ่มพื้นที่ใบจำเพาะ ( SLA ) และความสูง ดัดแปลงเหล่านี้
เพิ่มการจับแสงที่มีการประชุม
ความต้องการการสังเคราะห์แสง ( steinger et al . , 2003 ) ส่วน irradiances สูง
เกี่ยวข้องกับหลาย acclimating morpho สรีรวิทยา
ลักษณะเช่น ลดพื้นที่ใบจำเพาะ ( SLA ) เพื่อ
ปกป้องพืชจากดังกล่าวสูง เพิ่มความหนาใบ
เนื่องจากปริมาณของชั้นหรือการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อไม้ ; การพัฒนาลึกของฟูเล . มาตรการเหล่านี้ป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจาก
แสงมากเกินไปพลังงานแสง มั่นใจ
การสังเคราะห์แสง ( givnish et al . , 2004 ; Matos et al . ,
2009Morais et al . , 2004 ; เดอะซิมส์ และเพอร์คี่ , 1994 ;
เวนท์เวิร์ธ et al . , 2006 )
การแปล กรุณารอสักครู่..