Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
4.47 Mб
Скачать

3.9. Экология фотосинтеза

Фотосинтетическая деятельность растений зависит от многих факторов, главными из которых являются условия освещения (интенсивность, спектральный состав света), доступность и концентрация углекислого газа, температура, условия водоснабжения и минеральное питание. Факторы внешней среды (экзогенные факторы), воздействуя на отдельные реакции фотосинтеза, приводят к изменению активности фотосинтетических процессов, что, в конечном счете, определяет общую продуктивность растений. Рассмотрим отдельно влияние на фотосинтез основных факторов внешней среды, хотя в природе они одновременно действуют на растение, и продуктивность растений является интегральной функцией совместного действия ряда экологических факторов.

3.9.1. Влияние интенсивности и спектрального состава света на фотосинтез.

Зависимость фотосинтеза от интенсивности света выражается световой кривой фотосинтеза (рис. 3.46). Как видно из рисунка она имеет логарифмический характер: при низких интенсивностях света существует прямая пропорциональная зависимость между интенсивностью фотосинтеза и интенсивностью падающего на растение света, по мере увеличения интенсивности света нарастание фотосинтеза становится все менее выраженным, и, наконец, при достижении определенного уровня освещенности наступает насыщение фотосинтетической активности листа (плато световой кривой фотосинтеза). Анализ световой кривой фотосинтеза послужил основанием для представления о существовании в процессе фотосинтеза световых, фотохимических, реакций, прямо пропорционально зависящих от интенсивности света, и «темновых», энзиматических, реакций, скорость которых становится лимитирующей при высоких интенсивностях света (Blackman, 1905).

Зависимость световых, фотохимических, реакций фотосинтеза от интенсивности света отражает прямолинейный участок световой кривой. В этой области световой кривой интенсивность света является лимитирующим фактором фотосинтеза. Угол наклона прямолинейного участка световой кривой характеризует эффективность использования световой энергии в ходе фотохимических реакций.

Достижение стационарного уровня фотосинтеза у разных групп растений происходит при разной интенсивности света (рис. 3.46). Фотосинтетическая активность в области насыщающих интенсивностей света за­висит главным образом от работы систем поглощения и ассимиляции углекислого газа. Чем выше расположена кривая в области насыщения, тем больше мощность работы системы ассимиляции углекислого газа у растения. Условия внешней среды, активирующие углеродные циклы растения (такие как температура и концентрация СО2) могут позволить растению более эффективно использовать высокие интенсивности света.

На световой кривой фотосинтеза обычно отмечается световой компенсационный пункт (СКП) – наименьшая интенсивность света, при которой активность фотосинтеза уравнивает по газообмену активность дыхания растений. Положение СКП зависит от соотношения фотосинтеза и темнового дыхания и меняется в зависимости от температуры и концентрации углекислого га­за.

Интенсивность света влияет на характер фотохимических и метаболических процессов хлоропластов. При низких интенсивностях света в первую очередь активирует­ся нециклический поток электронов. Увеличение интенсивности света приводит к стимуляции циклического потока электронов и повышению доли циклического транспор­та электронов в общем потоке электронов по ЭТЦ хлоропластов. В условиях избыточной освещенности циклический транспорт электронов может играть защитную роль в хлоро­пластах, а также служить источником энергии для дополнительного синтеза АТФ и таким образом способствовать активации процессов ассимиляции углерода в хлоропластах. С различной интенсивностью света связано образование различных продуктов фотосинтеза. Так, при слабой освещенности образуются главным образом аминокислоты, тогда как синтез углеводов в хлоропластах происходит при высоких интенсивностях света.

Спектральный состав света определяет общую интенсивность фотосинтеза, ак­тивность его отдельных реакций, набор синтезируемых продуктов. Кривая зависимости интенсивности фотосинтеза от качества света при выровненном количестве квантов (спектр действия фотосинтеза) демонстрирует два отчетливых максимума в синей и красной области спектра, совпадающих со спектрами поглощения фотосинтетических пигментов (рис. 3.47), что отражает наиболее эффективное использование этих лучей при фотосинтезе.

В опытах Н.П. Воскресенской было показано специфическое действие синего све­та на фотосинтетический аппарат растений. При выравнивании синего и красного све­та по квантам на синем свету у растений отмечалась большая общая активность асси­миляции СО2, что было обусловлено активацией в этих условиях транспорта электронов в ЭТЦ хлоропластов и ферментов углеродного цикла. Качество света определяло и состав продуктов, синтезируемых при фотосинтезе. Так, на синем свету преимущественно синтезировались органические кислоты и аминокислоты, а позднее – белки, тогда как красный свет индуцировал синтез растворимых углеводов, а со временем – крахмала.