Leaf Anatomy Maximizes Light AbsorptionRoughly 1.3 kW m–2 of radiant e dịch - Leaf Anatomy Maximizes Light AbsorptionRoughly 1.3 kW m–2 of radiant e Việt làm thế nào để nói

Leaf Anatomy Maximizes Light Absorp

Leaf Anatomy Maximizes Light Absorption
Roughly 1.3 kW m–2 of radiant energy from the sun reaches Earth, but only about 5% of this energy can be converted into carbohydrates by a photosynthesizing leaf (Figure 9.2). The reason this percentage is so low is that a major fraction of the incident light is of a wavelength either too short or too long to be absorbed by the photosynthetic pigments (see Figure 7.3). Of the absorbed light energy, a significant fraction is lost as heat, and a smaller amount is lost as flu- orescence (see Chapter 7).
Recall from Chapter 7 that radiant energy from the sun consists of many different wavelengths of light. Only pho- tons of wavelengths from 400 to 700 nm are utilized in pho- tosynthesis, and about 85 to 90% of this PAR is absorbed by the leaf; the remainder is either reflected at the leaf surface or transmitted through the leaf (Figure 9.3). Because chloro- phyll absorbs very strongly in the blue and the red regions of the spectrum (see Figure 7.3), the transmitted and reflected light are vastly enriched in green—hence the green color of vegetation.
The anatomy of the leaf is highly specialized for light absorption (Terashima and Hikosaka 1995). The outermost cell layer, the epidermis, is typically transparent to visible light, and the individual cells are often convex. Convex epidermal cells can act as lenses and can focus light so that the amount reaching some of the chloroplasts can be many times greater than the amount of ambient light (Vogel-
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Giải phẫu lá tối đa hóa hấp thụ ánh sángKhoảng cách 1.3 kW m-2 bức xạ năng lượng từ mặt trời đến trái đất, nhưng chỉ có khoảng 5% năng lượng này có thể được chuyển đổi thành carbohydrate của một lá photosynthesizing (con số 9.2). Lý do tỷ lệ phần trăm này là thấp như vậy là một phần lớn của đèn sự cố là của một bước sóng quá ngắn hoặc quá dài để được hấp thụ bởi các sắc tố quang hợp (xem hình 7.3). Hấp thu năng lượng ánh sáng, một phần đáng kể là bị mất như nhiệt, và một số lượng nhỏ hơn là bị mất như cúm-orescence (xem chương 7).Thu hồi từ chương 7 năng lượng bức xạ từ mặt trời bao gồm nhiều bước sóng khác nhau của ánh sáng. Chỉ pho-tấn của bước sóng từ 400 đến 700 nm được sử dụng trong pho-tosynthesis, và khoảng 85-90% PAR này được hấp thụ bởi lá; phần còn lại đã được phản ánh ở bề mặt lá hoặc truyền tải qua lá (hình 9.3). Bởi vì chloro-phyll hấp thụ rất mạnh mẽ trong màu xanh và các vùng màu đỏ của quang phổ (xem hình 7.3), ánh sáng truyền và phản ánh được phong phú bao la màu xanh lá cây-do đó màu xanh của thảm thực vật.Giải phẫu lá chuyên biệt hóa cao cho sự hấp thụ ánh sáng (Terashima và Hikosaka năm 1995). Lớp ngoài cùng nhất tế bào, lớp biểu bì, là thường trong suốt cho ánh sáng khả kiến, và các tế bào cá nhân thường lồi. Các tế bào biểu bì lồi có thể hoạt động như ống kính và có thể tập trung ánh sáng để số tiền đến một số các lục Lạp thể nhiều lần lớn hơn số lượng ánh sáng môi trường xung quanh (Vogel-
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Leaf Anatomy tối đa hóa hấp thụ ánh sáng
Khoảng 1,3 kW m-2 của năng lượng bức xạ từ mặt trời đến trái đất, nhưng chỉ có khoảng 5% năng lượng này có thể được chuyển đổi thành carbohydrate bởi một lá quang hợp (Hình 9.2). Lý do tỷ lệ này là quá thấp là một phần quan trọng của ánh sáng tới là một bước sóng hoặc là quá ngắn hoặc quá dài để được hấp thụ bởi các sắc tố quang hợp (xem Hình 7.3). Của năng lượng ánh sáng được hấp thụ, một phần đáng kể bị mất là nhiệt, và một số lượng nhỏ hơn bị mất là orescence đến cúm (xem Chương 7).
Nhớ lại từ Chương 7 mà năng lượng bức xạ từ mặt trời bao gồm nhiều bước sóng khác nhau của ánh sáng. Chỉ tấn pho- bước sóng 400-700 nm được sử dụng trong tosynthesis pho-, và khoảng 85-90% của cải cách hành chính này được hấp thụ bởi các lá; số còn lại được hoặc là phản xạ trên bề mặt lá hoặc truyền qua lá (Hình 9.3). Bởi vì chloro- phyll hấp thụ rất mạnh trong xanh và những vùng màu đỏ của quang phổ (xem Hình 7.3), ánh sáng truyền qua và phản ánh được bao la giàu trong xanh vì màu xanh của cây cối.
Cấu trúc giải phẫu của lá là có chuyên môn cao cho hấp thụ ánh sáng (Terashima và Hikosaka 1995). Các lớp tế bào ngoài cùng, lớp biểu bì, thường là trong suốt đối với ánh sáng nhìn thấy, và các tế bào riêng lẻ thường lồi. Tế bào biểu bì lồi có thể hoạt động như ống kính và có thể tập trung ánh sáng để số tiền đạt một số các lục lạp có thể lớn hơn so với lượng ánh sáng môi trường xung quanh nhiều lần (Vogel-
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: