Ви перебуваєте: Регулювання росту світлом
Як уже говорилося в гл. 9, синє світло, що поглинається, очевидно, флавопротеидом, може викликати фототропічний вигин циліндричних органів рослини шляхом індукції латерального переносу ауксину, який приводить до нерівномірного росту органа із двох сторін. Синє світло впливає також на безліч інших процесів і параметрів, таких як відкривання устячок і складених листів, рух цитоплазми в клітках колеоптиля вівса, в'язкість цитоплазми в клітках листів водяної рослини Elodea, рух хлоропластів у ряски (Lemna) і площина розподілу кліток у молодих спорофітах лапоротника (мал. 11.20). У всіх цих реакціях дотримується закон реципрокности, тобто ефект залежить від загальної енергії й добуток інтенсивності світла на час (I-t=K) є величиною постійної. Таким чином, опромінення при відносній інтенсивності світла 100, 10 і 1 дасть однаковий ефект при тривалості відповідно 0,01, 0,1 і 1 с. Тому що спектри дії для всіх цих процесів дивно подібні, ми можемо укласти, що той самий пігмент утворює той самий фотопродукт, здатний регулювати різні фізіологічні процеси. Природа цього фотопродукту ще невідома, хоча в різних рослинах після фотоактивациифлаапровина синім світлом було виявлено хімічне відновлення певного цитохрому. У цьому процесі могли б брати участь і проміжні форми фітохрому.
Таким чином, остаточна форма зеленої рослини, обумовлена в цілому його генами, визначається при участі світла, яке діє через різні фоторецептори. Фітохром може регулювати проростання насінь, деэтиоляцию, цвітіння, опадання листів і старіння. Протохлорофилл регулює процес позеленіння, хлорофіл - загальне автотрофне харчування, а жовтий пігмент ( можливо, флавопротеид) - напрямок росту надземних органів, а також безліч тонких внутрішньоклітинних процесів. Зелена рослинатце воістину машина, що приводиться в дію світлом і живуча в постійній тісній залежності від падаючих на неї квантів
|