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钛的增产作用主要通过光合作用的提高来实现的。我们知道,植物干物质的90~95%是来自光合作用的产物,对果实和籽粒来说,功能叶片光合作用产物的积累和运输则是关键。 钛提高植物光合作用的效应简介如下: 第一个效应:使用钛制剂处理种子或叶面喷洒后,叶片单位鲜重的总光合色素含量提高20%左右,使叶色变深。 第二个效应:使用钛制剂后,可使单位叶绿素对光能的吸收提高10%左右。 第三个效应:使用了钛制剂后,可提高叶绿素的光能转化效率及光合作用速率,增幅在10~20%。这就保证了所吸收的光能被迅速有效地利用,高效率地转化成生物化学能(ATP),使激发能迅速地消耗,不致积累而对光合作用机构造成危害。同时由于能量充足有利于推动以光能为原动力的光合电子加速传递,形成更多的NADPH。 第四个效应:钛制剂可提高Mg2+的调节能力10~20%,从而使P680和P700两个光系统的光量子提早处于平衡状态而提高光合作用。 第五个效应:钛制剂可提高植物的类胡萝卜素含量10~20%。从而保护受光激发的叶绿素免遭光氧化的破坏,使光合作用得以顺利进行。这就提高了植物对强光、高温和干旱等不利生态环境的抵抗力。 第六个效应:钛制剂能使植物在低温条件下保持较好的光合功能状态,提高对低温生态环境的抵抗能力。
最新回答共有2条回答
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2026-04-01 13:58:58大胆的鞋垫
回复钛的增产作用主要通过光合作用的提高来实现的。我们知道,植物干物质的90~95%是来自光合作用的产物,对果实和籽粒来说,功能叶片光合作用产物的积累和运输则是关键。 钛提高植物光合作用的效应简介如下: 第一个效应:使用钛制剂处理种子或叶面喷洒后,叶片单位鲜重的总光合色素含量提高20%左右,使叶色变深。 第二个效应:使用钛制剂后,可使单位叶绿素对光能的吸收提高10%左右。 第三个效应:使用了钛制剂后,可提高叶绿素的光能转化效率及光合作用速率,增幅在10~20%。这就保证了所吸收的光能被迅速有效地利用,高效率地转化成生物化学能(ATP),使激发能迅速地消耗,不致积累而对光合作用机构造成危害。同时由于能量充足有利于推动以光能为原动力的光合电子加速传递,形成更多的NADPH。 第四个效应:钛制剂可提高Mg2+的调节能力10~20%,从而使P680和P700两个光系统的光量子提早处于平衡状态而提高光合作用。 第五个效应:钛制剂可提高植物的类胡萝卜素含量10~20%。从而保护受光激发的叶绿素免遭光氧化的破坏,使光合作用得以顺利进行。这就提高了植物对强光、高温和干旱等不利生态环境的抵抗力。 第六个效应:钛制剂能使植物在低温条件下保持较好的光合功能状态,提高对低温生态环境的抵抗能力。
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