补偿点(饱和点和补偿点)

光合作用中补偿点和饱和点分别是什么意思

光饱和点:在一定的光照强度范围内,光合作用随光照强度的增加而增加,但超过一定的光照强度以后,光合作用便保持一定的水平而不再增加了,这个光照强度的临界点称为光饱和点。

光补偿点:在光饱和点以下,当光照强度降低时,光合作用也随之降低,当植物通过光合作用制造的有机物质与呼吸作用消耗的物质相平衡时的光照强度称为光补偿点。

扩展资料

光补偿点和光饱和点出现的原因:

植物出现光饱和点实质是强光下暗反应跟不上光反应,从而限制了光合速率随着光强的增加而提高。

因此,限制饱和阶段光合作用的主要因素有二氧化碳扩散速率(受二氧化碳浓度影响)和二氧化碳固定速率(受羧化酶活性和RuBP再生速率影响)等。

所以,碳四植物的碳同化能力强,其光饱和点和饱和光强下的光合速率也较高。

在光强为零时,植物只进行呼吸作用,光合作用强度为零,随着光强增大,光合作用增大而呼吸作用强度基本不变,这时呼吸作用产生的二氧化碳除了提供给光合作用外还有剩余,并释放出来。

当光合作用和呼吸作用两者强度达到相等时,呼吸作用产生的二氧化碳全部提供给光合作用,二氧化碳既不吸收也不释放,这时的光强是光补偿点。

当光强继续增强,光合作用强度大于呼吸强度,此时呼吸作用产生的二氧化碳不足以满足光合作用,植物从外界吸收二氧化碳。

参考资料来源:百度百科–光补偿点

参考资料来源:百度百科–光饱和点

补偿点(饱和点和补偿点)

什么是光饱和点和补偿点

光饱和点:在一定的光强范围内,植物的光合速率随光照度的上升而增大,当光照度上升到某一数值之后,光合速率不再继续提高时的光照度值。

补偿点:指植物的光合作用和呼吸作用相等时所处的平衡点。植物处于补偿点时,光合作用所产生的有机物正好为呼吸作用所消耗,因此没有新产生的有机物供植物生长或动物食用,补偿点随植物种类、季节、年龄等的变化而变化。只有光强度或二氧化碳浓度高于补偿点时,树木才能累积干物质,保证连续生长。补偿点还可用来测定和比较树种的耐阴性。耐阴性树种的光补偿点低于喜光性树种。低光呼吸植物的二氧化碳补偿点低于高光呼吸植物。

扩展资料:

作物群体的光饱和点与补偿点都比单叶指标高,这是因为当光照强时,在作物群体上层的叶片(单叶)虽已饱和,但下层叶片的光合作用仍随光强的增加而增加。另外,在同一自然光照下,上层叶中不同叶片因方位与角度不同,并非一律达到了光饱和点。对于群体的光补偿点来说,它应该是上层叶片光合作用的产物与下层叶片的呼吸消耗相抵消时的光照强度,其数值自然会比单叶的指标值高。在衡量光照强度对作物整体的影响时宜采用群体指标。

光饱和点和光补偿点是什么?

光饱和点和光补偿点是如下:

光饱和点:在一定的光强范围内,植物的光合速率随光照度的上升而增大,当光照度上升到某一数值之后,光合速率不再继续提高时的光照度值。

补偿点:指植物的光合作用和呼吸作用相等时所处的平衡点。植物处于补偿点时,光合作用所产生的有机物正好为呼吸作用所消耗,因此没有新产生的有机物供植物生长或动物食用,补偿点随植物种类、季节、年龄等的变化而变化。

光补偿点原理:

1、植物光合作用的同化产物与呼吸作用所消耗的物质达到平衡时所接受的光照强度的下限。植物的光合作用随着光照强度的减弱,光合强度不断下降,当光照强度达到光补偿点时,即光合作用过程气体交换中CO2的吸收量和呼吸过程所释放的CO2量完全相等时,就测不出有效光合强度。

2、光合作用吸收的二氧化碳与呼吸作用放出的二氧化碳数量相等时的光强。阴生植物的光补偿点低于阳生植物,C3植物高于C4植物。

3、光合作用合成与呼吸所消耗的碳水化合物达到平衡时的光照强度。即光合作用所固定的CO2与呼吸释放的CO2相等时的光照强度。这时也不发生氧的净交换,叶片没有任何净积累,果树只能勉强维持生命而不能进行生长、结实等生理活动。

光补偿点是什么?

光补偿点光饱和点的概念是在一定的光强范围内,植物的光合强度随光照度的上升而增加,当光照度上升到某一数值之后,光合强度不再继续提高时的光照度值。植物的光合强度和呼吸强度达到相等时的光照度值。

光的饱和点是指随着光照强度不断增加但是二氧化碳吸收量不在增加的那一点,光的补偿点是指光合作用强度等于呼吸作用强度的那一点。

光合作用介绍

光合作用通常是指绿色植物(包括光合细菌)利用自身的光合色素吸收光能,经过酶的催化作用,将二氧化碳和水合成有机物并释放氧的过程。

光合作用是生物界中规模最大的有机物合成过程,每年约有 2×10¹⁸ kcal 的太阳光能转化为化学能(糖类物质),放出的氧气约为5.35×10¹¹ t,同化的碳素约2×10¹¹ 。

光反应阶段的特征是,在光的驱动下水分子氧化释放电子,通过类似于线粒体呼吸电子传递链那样的电子传递系统传递给电子受体 NADP ,使它还原为 NADPH。电子传递的另一结果是,基质中质子被泵送到类囊体腔中,形成的跨膜质子梯度,驱动 ADP 磷酸化成 ATP。

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