Die grafiek heeft betrekking op de licht absorbtie van verdund chlorofyl in oplossing, dus in een cuvetje voor de spectrofotometer die de transmissie meet. Als de concentratie hoger is krijg je al een hele andere grafiek. Dit kun je niet zo 1 op 1 vertalen naar een plant.mad_max234 schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 15:00:
Jawel, word wel wat meegedaan, maar niet gek veel.
[afbeelding]
In een plant zitten chlorofyl moleculen gerangschikt in chloroplasten, die weer gerangschikt zijn in cellen die weer gerangschikt zijn in diverse weefsels, in meerdere lagen in het blad. En de bladeren zijn weer gerangschikt in een bladerdek. Dat geheel heeft totaal andere optische eigenschappen dan een buisje met vloeistof.
Aan de jaartallen zie je dat dit al heel lang bekend is, maar door de popularisering van leds is er een horde mensen mee aan de slag gegaan die duidelijk geen plantenfysioloog zijn. Ze vinden een grafiekje op het internet en voila.http://www.photobiology.info/Gorton.html
Figure 9. Effect of increasing structural complexity on absorptance and action spectra. (a) absorptance spectra of isolated pigments, disrupted chloroplasts, intact chloroplasts, and whole leaves from spinach (Spinacia oleracea) Modified from (Moss & Loomis, 1952). (b) Photosynthetic action spectra for the green alga Ulva (two cell layers) (Haxo & Blinks, 1950) and higher plants (multiple cell layers). The curve for higher plants represents the average of action spectra obtained for 22 crop plants (McCree, 1971/1972) recalculated on a photon basis.
Zie ook The Photosynthetic Action Spectrum of the Bean Plant (PDF,S. E. BALEGH2 AND 0. BIDDULPH, Plant Physiol. (1970) 46, 1-5)
Het spectrum uit deze publicatie heb ik overgenomen voor onderstaande grafiek, paarse lijn. De led spectra zijn gebaseerd op mijn eigen metingen.

Hier zie je tevens waarom in de praktijk een combinatie van rood en blauw wordt gebruikt, simpel omdat deze leds wat betreft PAR rendement het beste zijn.
Het gaat dan om Royal Blue (450nm) en Deep Red (660nm, maar die staat niet in deze grafiek. Productie samples kregen we later pas, maar die bleken veel efficienter)
Maar rood een blauw heeft ook een groot probleem. Als je licht geeft bij de maximale absorbtie van chlorophyll, dan zal veruit het meeste licht opgenomen worden in de bovenste bladlaag, de bovenste weefsellaag, de bovenste cellen en de bovenste chloroplasten. De rest krijgt veel minder licht en draagt daardoor weinig bij aan de fotosynthese, terwijl de bovenste laag al snel teveel krijgt.
Als je groen licht gebruikt, dan zit je dus juist in het deel van lage absorbtie en het meeste licht zal dus via meerdere reflecties veel dieper doordringen in blad en gewas waardoor het licht beter verdeeld wordt en de plant als geheel efficienter functioneert.
Dit is een verklaring waarom lichtkleur de vorm van de plant beinvloed, want de plant zal zich proberen aan te passen. Een ander effect is de rood/verrood verhouding. Bij verrood hebben we het over >700nm. Omdat dit licht nauwelijks geabsorbeerd wordt door het blad, dringt het veel dieper door in het gebladerte, tot op de grond. Een lage plant zal dit als een signaal zien op zo snel mogelijk de hoogte in te groeien om uit de schaduw van de andere planten te komen.