radiație activă fotosintetică

Fotosintetică radiație activă reflectată gama spectrală de 400-700 nm a luminii solare care necesită plantele și zooxanthellae (zooxanthellae sunt alge unicelulare care trăiesc în țesuturile animale, cum ar fi corali, moluste, anemone si nudibranchia) pentru fotosinteză. Gama variază între UVA ultraviolete (UVA, ultraviolete A) la lumină în infraroșu. Radiațiile UVA are o lungime de undă de 400-550 nm (din care 465-485 nm prezintă PAR gama maximă actinică) absorbită de clorofilă a și c2 și peridinin (absoarbe lumina clorofilă legate de carotenoizi). Inferior (aproximativ) Spectrul IR de 620-720 nm este banda roșie absorbită de clorofilă a și c2 (deși IC începe la 650 nm, un vârf de energie în IR sau aproape IR regiune a spectrului în roșu).

fotoni shortwave UVC (UVC, Ultraviolet C) prezintă radiații de înaltă energie și pot distruge celule si tesuturi, din fericire, stratul de ozon le filtrează. Lumina verde ocupa partea de mijloc a spectrului (550-620 nm, cel mai vizibil pentru ochiul uman) și, în cea mai mare parte, reflectată de clorofila (care este motivul pentru care frunze uite verde).

Lămpi care emit lumină actinică au, de preferință PAR scăzută (UVA actinice mai au curba de vârf și performanțe de iluminare PAR pot îmbunătăți în complex). Lămpi care emit lungime de undă medie a spectrului (galben-verde), de exemplu, „alb cald“ luminiscență (2,700-3,500 ° K), produc o cantitate mică de PAR. Cel mai puternic dintre radiație activă fotosintetică creează lămpi, care funcționează în spectrul infraroșu. Cu toate acestea, numai utilizarea integrată a lămpilor de compoziție spectrală diferită va oferi un set de potrivire de program vârfuri PAR și, prin urmare, produc cel mai bun efect asupra creșterii plantelor și algelor.

Aspecte ale plantelor PAR și alge:

radiație activă fotosintetică
A. Fototropichesky răspuns. Această reacție caracteristică plante care orientează frunzele la lumina pentru a activa fotosinteza care contin clorofila (primele stadii de dezvoltare a plantelor, zooxanthellae etc ..). Reacția se găsește în intervalul 420-500 nm;
B. Răspunsul fotosinteză. Reacția începe atunci când energia luminoasă este absorbită de proteine, așa-numitul fotosintetică centru clorofilei activ;
C. Sinteza clorofilă. Este o reacție chimică care are loc mediată de fitohormoni - cytokinin de lungimea de undă de absorbție de aproximativ 670 nm. Rezultatul este formarea de clorofilă, ceea ce asigură o creștere suplimentară a plantelor și algelor. Rezultatul lipsei spectrului este 670 nm încetare a creșterii plantelor de apă dulce și deteriorarea rezervor corali. Dezavantajul acestui interval apropiat roșu (peste 620 nm), se observă în majoritatea așa-numita lampă acvariu.

Numeroase teste efectuate în sectorul acvariu, a aratat ca roca de coral, scoici și alte tipuri de atașamente care necesită zooxanthellae energie pentru fotosinteză, nu numai pentru a reuși, dar înmulțiți și lumina, care coincide cu PAR optim (aproximativ 6500 ° K).

Atunci când se analizează cantitatea de energie utilizată în wați, cele mai bune rezultate demonstrează lampa 6400 ° K SHO, radiația care este bine penetrează grosimea majorității acvariilor de apă dulce și adâncime recif până la 50 cm. In acest ultim caz utilizat suplimentar actinic / 50000 ° lampă K pentru a asigura penetrarea profunda a undelor lungime de 465-485 nm, zooxanthellae consumate.

După cum puteți vedea din diagramă, există trei vârfuri majore ale compoziției spectrale a PAR. Cu toate acestea, cele mai importante aderențele apar în partea roșie a spectrului, toate acestea, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt lămpi fluorescente 6500 ° K.

Este demn de remarcat faptul că majoritatea algelor verzi necesită un spectru mai larg de vârf actinice decât plantele superioare. Prin urmare, popularitatea de lămpi actinice într-un acvariu de recif. care, cu toate acestea, ar trebui să aibă o lungime de undă de 465-485 nm (LED-uri de mare luciu), nu mai puțin de 420 nm (multe lămpi actinice) și au o gamă largă de 400-520 nm (ultima generatie LED are compoziția spectrală precisă - 465-485 nm). Din acest motiv, este recomandat să folosiți o lampă de 50000 ° K pentru corali zooxanthellae și crustacee, în timp ce în acvariu de apă dulce ar trebui să fie evitate ekstraaktinichnogo lumina, ceea ce va duce la dezvoltarea rapidă a algelor verzi.

În acest ultim caz, este necesar să se sublinieze faptul că algele de apă dulce sunt foarte mândru de radiații UVA albastre. Nu este recomandat pentru utilizare ca luminile fluorescente, temperatură ridicată de culoare (de exemplu, 14000 ° K), care sunt mai aproape de fundul tancurilor adânci va produce o mulțime de lumină albastră.

Studii recente au arătat că radiațiile UVA este prea mică (sub 420 nm) și în special UFB (UVB, ultraviolete B) corali decoloreze capabile. nu ar trebui să se aplice, prin urmare, aceste lămpi.

Măsurarea radiațiilor activă fotosintetică
Deși scara Kelvin (suite) este unul dintre criteriile de evaluare indirecte numai FAS, FAS metru (fotometru cuantice) pot furniza informații mai detaliate.

În prezent, ea a acceptat măsura radiația activă fotosintetică în „mol * m * 2 sec“ (uneori mai ușor la micromolar sau mmol). În special, 50 mmol suficient pentru majoritatea umbra-tolerante plante sau coral, Nemezophylli, în timp ce Acropora necesită 300 mmol.

Unele organisme, cum ar fi cianobacterii, bacteriile purpurii și Heliobacteria, poate absorbi lumina în regiunea de sub spectrul infraroșu. Ei folosesc radiatii, care este dincolo de intervalul optim PAR, adecvat pentru dezvoltarea majorității plantelor superioare. De exemplu, cianobacterii prospera sub o lumină galbenă (4000 ° K și mai jos).

Red utilizare cianobacterii vârfuri PAR de 435 și 675 nm, absorbind mai mult decât media spectrului galben și verde, care sunt adesea produse de lămpi fluorescente și incandescente.

articole similare