众所周知,光合作用是植物生长过程中一个重要的生理过程,是植物将无机物转化为有机物,转化并储存太阳能,保持大气中氧气和二氧化碳含量平衡的过程。因此,可以说光合作用与植物生长乃至人类生存密切相关。因此,利用光合作用分析仪测量CO2浓度、叶片温度、光合有效辐射和叶片室温湿度已成为现代农业种植中的重要一课。
光合作用不仅在植物中起着重要的作用,而且为包括人类在内的几乎所有生物提供氧气来源,对人类和整个生物世界都有着非常重要的影响。从物质转化和能量转化的角度来看,光合作用是生物世界中*基本的物质代谢和能量代谢。无论从那方面来说,光合作用对植物生长和人类发育都有重要影响。目前,人类面临着人口增长和资源短缺的矛盾。要解决这些问题,我们必须提高农业生产的效率和质量。借助光合作用测试仪研究作物的生理特性,可以指导人们更好地种植和生产。
据报道,一些农业研究人员使用专业仪器分析了世界各地数百种植物叶片的光合作用机制,发现光合作用效率高的叶片寿命较短,而光合作用效率低的叶片寿命较长。叶子活得越长,就越厚。维持其寿命所需的固体结构和细胞壁特性使其光合作用效率下降。长寿叶片通常细胞壁较厚,更多的营养物质被输送到细胞壁,而光合作用所需的蛋白质获得的营养物质比例下降。较厚的细胞壁也会减少供应给叶绿体的二氧化碳,导致光合效率降低。这一研究结果将有助于从整体上理解植物的多样性,也有助于动态植被模型和植物育种的研究。
可见,光合作用测定仪的应用对农业生产影响很大,不仅可以指导种植者有效施肥,还可以为农业研究提供科学依据,进一步促进农业发展。