光谱范围对植物生理的影响:
280nm ~ 315nm 对形态与生理过程的影响小
315 nm~ 420nm 叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长
420 nm~ 500nm (蓝) 叶绿素与类胡萝卜素吸收比例大,对光合作用影响大
500 nm~ 620nm 色素的吸收率不高
620nm ~ 750nm (红) 叶绿素吸收率“高”,对光合作用与光周期效应有显着影响
750nm ~ 1000nm 吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽
>1000nm 转换成为热量
植物生长灯知识
人工光源的色温与流明是以生物的眼睛所看到的,而植物对光的需求是行光合作用,这是不看色温与流明的是以辐射
值论定的。
光谱范围对植物生理的影响
1、280 ~ 315nm ––> 此种波长已属紫外线光线,对于各类动、植物甚至于菌类生长,均有直接压制性生长的功能
,对形态与生理过程的影响小。
2、315 ~ 400nm ––> 此种光波亦属远紫外线光虽无紫外线伤害植物,为对植物生长并无直接作用,叶绿素吸收少
,影响光周期效应,阻止茎伸长。
3、400 ~ 520nm(蓝)–> 此类波长可直接处使植物根、茎部位发展,对于叶绿素与类胡萝卜素吸收比例大,对光
合作用影响大。
火龙果是一种南方的带沙漠植物,因此具有耐高温、耐干旱、耐瘠薄的基本特点。火龙果的外观如同其它仙人掌科植物一样,进化过程中,为了有效减少水分的蒸发,叶子几乎都退化了,只留下粗壮的茎,它的茎深绿色,呈三棱状延伸生长,依靠茎进行光合作用。火龙果的主根生长较慢,但侧根发达生长迅速,能够更好地吸收土壤表层的营养成分。5、对于广大消费者来说可享受到无药的担心,口感口味均好的放心食品。火龙果的花朵比较大,花期比较长,花瓣白色,每年的5-11月份开花,一年可以开4-5批次花,所以结果收获期比较长,比较适合观光采摘。火龙果的果皮比较厚,不仅仅耐储存,而且抵御病虫害能力也比较强。温馨提示:以上是关于铜陵LED火龙果补光灯价格*** 诺达草莓补光灯的详细介绍,产品由西安诺达网络信息技术有限公司为您提供,如果您对西安诺达网络信息技术有限公司产品信息感兴趣可以联系供应商或者让供应商主动联系您 ,您也可以查看更多与光电子/激光仪器相关的产品!
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