Idénticos valores de irradiancia

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Transcripción:

(A) Luz Idénticos valores de irradiancia (B) Luz Sensor Sensor (C) (D) α Sensor Irradiancia = (A) x coseno α Sensor

Energía solar total (1%) Longitudes de onda no absorbidas (pérdida del 6%) 4% 32% Reflexión y transmisión (pérdida del 8%) Calor disipado (pérdida del 8%) 24% Metabolismo (pérdida del 19%) 5% Carbohidratos

Radiación fotosintéticamente activa 1 Porcentaje de luz transmitida 8 6 4 2 Luz absorbida Luz reflejada Luz transmitida 2 4 6 8 Porcentaje de luz reflejada 4 1 5 6 7 8 Longitud de onda (nm) Espectro visible

(A) Epidermis Células en empalizada (B) Mesofilo esponjoso 1 µm Hoja que ha crecido a la sombra Células guarda Epidermis Hoja que ha crecido al sol

(A) En oscuridad (B) Baja intensidad de luz del azul (C) Alta intensidad de luz del azul

(A) (B)

Irradiancia espectral, sol (µmol m 2 s 1 nm 1 ) 6 5 4 3 2 1 Al sol sobre la copa de los árboles A la sombra bajo la copa de los árboles,25,2,15,1,5, 4 5 6 7 8 Longitud de onda (nm) Rojo lejano e infrarrojo Irradiancia espectral, sombra (µmol m 2 s 1 nm 1 ) Espectro visible

Asimilación fotosintética de CO 2 (µmol m 2 s 1 ) 25 2 15 1 5 5 Limitada por la luz Limitada por CO 2 Punto de compensación de la luz (absorción de CO 2 = producción de CO 2 ) Tasa de respiración en oscuridad 2 4 Luz absorbida (µmol m 2 s 1 ) 6 8 1

32 Asimilación fotosintética de CO 2 (µmol m 2 s 1 ) 28 24 2 16 12 8 4 Atriplex triangularis (planta de sol) Asarum caudatum (planta de sombra) 4 4 8 12 16 2 Densidad de flujo fotónico fotosintético Irradiancia (µmol m 2 s 1 )

Asimilación fotosintética de CO 2 (µmol m 2 s 1 ) 4 3 2 1 Atriplex triangularis (planta de sol) Crecida a 92 µmol m 2 s 1 (sol) Crecida a 92 µmol m 2 s 1 (sombra) 5 1 15 Densidad de flujo fotónico fotosintético Irradiancia (µmol m 2 s 1 ) 2 25

4 Asimilación fotosintética de CO 2 (µmol m 2 s 1 ) 3 2 1 Cubierta vegetal Brote Acículas individuales 5 1 15 Densidad de flujo fotónico fotosintético Irradiancia (µmol m 2 s 1 )

Producción fotosintética de O 2 (µmol m 2 s 1 ) 7 6 5 4 3 2 1 2 4 6 Luz absorbida (µmol m 2 s 1 ) Exceso de energía luminosa Producción de oxígeno por fotosíntesis

1 Violaxantina 8 Luz 2 Xantofilas (µmol [mol Chl a + b] 1 ) 6 4 2 Zeaxantina + Anteraxantina 15 1 5 Irradiancia, PAR (µmol m 2 s 1 ) 6: 12: 18: Hora del día

Energía incidente Luz del sol absorbida por la hoja Disipación en forma de calor Radiación de longitud de onda larga Conducción y convección hacia el aire frío (pérdida discreta de calor) Enfriamiento por evaporación a través de la pérdida de agua

25 Producción fotosintética de O 2 (µmol m 2 s 1 ) 2 15 1 5 Fotosíntesis óptima Fotoinhibición dinámica (exceso moderado de luz) Fotoinhibición crónica (gran exceso de luz) 5 1 Luz absorbida (µmol m 2 s 1 ) 15

(C) 38 (A) (B) 37 36 36 36 Concentración de CO 2 (ppm) 32 28 24 2 34 32 3 28 35 34 33 32 16 26 31 15. 1. 5. 1 15 2 196 197 198 199 2 Hace... años Año Año

Resistencia del espacio aéreo intercelular Resistencia de la fase líquida Estoma Poro estomático Resistencia de la capa estacionaria CO 2 Resistencia estomática Capa estacionaria

Luz Profundidad del tejido 1 2 4 6 8 1 Sección transversal de hoja de espinaca Epidermis Células en empalizada Células del mesofilo Epidermis Clorofila 8 Luz absorbida (%) 6 4 Azul (45 nm) Rojo (65 nm) Verde (55 nm) 2 2 4 6 8 1 Profundidad del tejido (%)

1 Vicia faba 8 Fijación de carbono (%) 6 4 Spinacia oleracea Rubisco 2 2 4 6 8 1 Profundidad del tejido (%)

(A) Asimilación de CO 2 (µmol m 2 s 1 ) 6 5 4 3 2 1 Planta C 4 Planta C 3 Puntos de compensación del CO 2 2 4 6 8 Concentración ambiental de CO 2, C a (Pa) 1 (B) 6 Asimilación de CO 2 (µmol m 2 s 1 ) 5 4 3 2 1 Planta C 4 Planta C 3 2 4 6 8 1 Presión parcial intercelular de CO 2, C i (Pa)

(A) Asimilación de CO 2 (µmol m 2 s 1 ) (B) Evaporación de H 2 O (mmol m 2 s 1 ) 12 8 4 Oscuridad Luz Oscuridad 2 6 12 18 24,6,4,2, 6 12 18 24 (C) 1 Conductancia estomática (mmol m 2 s 1 ) 8 6 4 2 6 12 18 24 Tiempo (horas)

5 (A) 4 Asimilación de CO 2 (µmol m 2 s 1 ) 3 2 1 (B) Concentraciones saturantes de CO 2 Concentraciones ambientales de CO 2 1 2 3 Temperatura ( C) 4 5

Rendimiento cuántico (mol CO 2 por cuanto absorbido),1,8,6,4,2, 1 Encelia californica (planta C3) Atriplex rosea (planta C4 ) 15 2 25 3 35 Temperatura de la hoja ( C) 4