stem growth of plants (Sale and Vince, 1959;
Wassink and Stolwijk, 1956). To suppress
hypocotyl elongation in lettuce 10
µmol·m-2
·s
-1 of blue photons are required,
and in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)
and cucumbers (Cucumis sativus L.), a greater
photon flux is required (Thomas and Dickinson,
1979). In Sinapis, 30 µmol·m-2
·s
-1
of blue photons (»20 nm half-band width at
446 nm) effectively inhibited elongation of
hypocotyls (Holmes and Schafer, 1981).
Further, as little as 10-4 µmol·m-2
·s
-1
of
446-nm photons had an inhibiting effect on
hypocotyl elongation of Sinapis in the absence
of other photosynthetic radiation. Hypocotyl
elongation of Sinapis alba L. (white
mustard), Spinacia oleracea L., and Latuca
sativa L. were inversely correlated with the
log of the blue-photon flux between 17 and
151 µmol·m-2
·s
-1 (Tibbitts et al., 1983). In
addition, the effects of blue wavelengths on
hypocotyl elongation were independent of the
flux of other photons and, thus, not related
เกิดการเจริญเติบโตของพืช (ขายและวินซี่ 1959Wassink และ Stolwijk, 1956) การระงับelongation hypocotyl ในผักกาดหอม 10µmol·m-2·s-1 ของบลู photons จำเป็นและ ในมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill)แตงกวา (Cucumis sativus L.), และเป็นมากขึ้นเราไหลมาต้อง (Thomas สัน1979) ใน Sinapis, µmol·m 30-2·s-1ของบลู photons (» 20 nm ครึ่งวงกว้างใน446 nm) ห้าม elongation ของได้อย่างมีประสิทธิภาพhypocotyls (โฮลมส์และ Schafer, 1981)เพิ่มเติม µmol·m น้อยที่ 10-4-2·s-1ของphotons 446-nm มีผล inhibitingelongation hypocotyl ของ Sinapis ในการขาดงานของรังสีที่ photosynthetic อื่น ๆ Hypocotylelongation Sinapis alba L. (สีขาวตื่นสาย Spinacia กาด), L. และ Latucaซา L. มี inversely correlated กับการบันทึกของฟลักซ์บลูโฟตอนระหว่าง 17 และ151 µmol·m-2·s-1 (Tibbitts และ al., 1983) ในนอกจากนี้ ผลกระทบของความยาวคลื่นสีน้ำเงินบนhypocotyl elongation มีอิสระฟลักซ์ของ photons อื่น ๆ และ จึง ไม่เกี่ยวข้อง
การแปล กรุณารอสักครู่..
