植物的生长发育离不开光合作用,光合作用是生物界所有物质代谢的物质基础,它包括一系列光物理、光化学和生物化学转变的复杂过程,在光合作用的原初反应,将吸收光能传递,转换为电能的过程,有一部分光能损耗是以较长的荧光方式释放
自然条件下的叶绿素荧光和光合作用有着十分密切的关系
一方面,当植物被暴露在过强的光照条件下,荧光起着十分重要的保护作用,避免叶绿体吸收光能超过光合作用的消化能力,将强光灼伤的损失降低到最小;另一方面,一般来说,自然条件下叶绿素光合速度是相互关联的,光合速度高,荧光弱;反之,当光和合强度下降时,则荧光的放射就加强
自从Kautsky在1931年第一次用肉眼发现叶绿素光动力学现象距今已有71余年的历史了,但把叶绿素光动力学作为一种技术应用于光合作用的研究中则是近20余年的事
叶绿素光动力学技术在测定叶片光合作用过程中光系统对光能的吸收、传递、耗散、分配等方面具有独特的作用,与‘表现性’的气体交换指标相比,叶绿素荧光参数更具有反映‘内在性’的特点,尤其是近年来随着叶绿素理论和测定技术的进步,大大推动了光合作用超快原始反应及其他有关光合机理的研究
因此,叶绿素荧光动力学技术被称为测定叶片光合功能快速、无损伤的探针
目前,叶绿素荧光分析技术应用于光合作用机理、植物抗逆生理和作物增产潜力预测等方面的研究以取得一定的进展
并且愈来愈多的研究表明植物体内发出的叶绿素光信号包含了十分丰富是光合作用信息,其特性与植物的营养和受胁迫程度密切相关,可以快速,灵敏和无损伤地研究和探测完整植株在胁迫下光合作用的真实行为,经常被用于评价光合机构的功能和环境胁迫对其的影响,因此,通过植物光合过程中荧光特性的探测可以了解植物的生长、病害及受胁迫等生理状况
本文仅就叶绿素荧光分析技术作以总结,对叶绿素荧光技术的应用进展作以综述
光系统II的光化学效率光系统II的光化学效率,就是光系统II每吸收一