при. высокой освещенности Р, приближается к С/(г-(1+ 0Г Когда_ скорость. нсти ка компенсации. Из уравнени к еть `Скорость нстииной. ассимиляцни Р„ равняется Ру-Ку-а, т един иа К)) саолом урапиения. (19) нет единственной точки компенсации, ® нместся непрерывиу тервал значений ИГ и С, который можно назвать компен К кривой, Когда интенсифность раднации достаточно высока, @ ва Р( — )- в е ветствующая этой. компенсационой кривой концентраций © приближается к стабильному значению, которое обычно называ углекнслотный. компенсоцнонный пупкт Г при высокой оспе- углекислотным компенсационным пунктом 3 ооа назодится как копцснтрация: С». яя когорой уравие- е (21) дает Ра=0, т. © `Упражнение 31 У Выведнте выражение для компенсационной кривой, а та ПОБЛОБАИН оЛЫ й ‚для точек компенсации раднации н СО. Каковы числовые з ния для точек компенсащии раднащии и СО. когда Ву=& 371 га ВО е-м, Р 200 кг-га“!-ч-? `При низкой освещенности выражение для Р приближается к виду В растениях С, помимо темнового дыхания, осуществля( фотодыхание, поэтому скорость истинной ассимиляции у миже, чем у растений С». Фотодыхание осуществляется. ТОЛ в процессе ассимиляции СОс, и оо не использует сахара З зервного фонда. Фотодыханне составляет обычно 0,2—0,3 от @ рости. суммарной 2 ной ассимиляцней с задержкой менее 1 мин, его эффект ‘учит вается при измере истинной _ асснмидяции СО». П величины А. и Р уравнений (15), (16) н (18) автоматически тывают эффект фотодыхания. Тем не менее его следует рассм ривать в отдельности, поскольку при повышении конщентр; СО, фотодыхание сокращается, как н при,снижении концентращ '©.. Кислород вступает в конкуренцию с СО поскольку он такй реагирует © РДФ (происходит окисление вмёсто карбоксилиро ния). На последующем этапе цикла реакции фотодыханне навливает РДФ после окнсления. По сообщению Лэнга (Бай ! а\, 1974), отношение фотодыхания & к суммарной ассимиляц Е, составаяет 'тоэтому происходит снижение наблюдаемой эффективности исполь- `‘Зования радпации. Поскольку_второй член в уравненни (22) © ю мал у растений Са ® умножается на коэффициент. практически_ равный 1—-Г/С. Результаты опытов с растениями С показывают, что величина ’ составляет около 50—Т см3-м-, а концентрация С равна 200— 950 см?-м , потому эффективность использования раднашии син- ` жается приблизительно на 95 %. При повышении концентрации ‚ СО, эффективность использования раднации возрастает и посте- `пенно приближается к ее значенню для растений типа С. В имитационной модели можно найти эффективность исполь- зования раднашии растениями типа Сз н С, умножив общее зна> ченне 14: 10`° кг:Дж! на коэффициент -- 1/С. Затем следует оп- ределить точку компенсации Г` в качестве входного параметра ии ‘сделать ее зависимой от температуры и водного стресса (-Noог, ‚ Реагитап, 1981; Вукоу е а\,, 1981). 323. Радии & — «Уодть НВай: Те оке тде — освобождаемая доля гликолатуглерода ( У, — максимальная скорость окисления; Ко— константа Михазлиса--Ментей. для концентрации О слорода ©. Суммарная скорость ; также снижается как следствие куренции ео стороны О. что находит отражение в детализнровай ом уравнении Михазлиса-—Ментен: «нС. «Ягх + оТ) РС Радиаиия управляст как фотосинтезом, так и траиспирацией, поэтому опа Должна входнть в модели раста сельскохозяйствей- ных культур н модели ВОДОПотребления посевов. Вся радиация, ак источник тепловой энергии, важна дая транспирации, однако ‘лишь фотосинтетически активная раднация (ФАР) поддерживает Фотосиитез. Во всех практических целях ФАР может отождест= Вляться с видимой радиацией (400—700 нм), составляющей около й суммарной раднации (измеренной раднометром Киппа) в ус- довнях безоблачного неба н около 60 % в пасмурный день. При <сплошной облачности радиация очень изменчива, однако мы эмпи: Рически принимаем, что в этих условнях опа составляет одиу пя- ! 1У от зиачения, измеренного при абсодняно яеном небе. 46 М Это оыражение показывает, что сопрогивление карбокспанровй — <4 а1, 1978): ал неренного при абсолютно дсном пебе 4° МЕ ния ; Умножается на козффициент 1+О/Ка (около 1, о 8 ке