水生植物光與藻類不同的顏色特點-植物顯微鏡
光是一種以波的形式傳播的能量。當太陽光到達地球時,我們
看到的只是一束白光。但實際上,光是由赤、橙、黃、綠、青、藍
、紫七種顏色構成的,光所呈現出的顏色取決于光的波長?梢姽
光譜里的光波長在0.4—0.8微米之間(1微米=10負六次方米),具
有不同的顏色。紫光的波長較短,而紅光的波長較長。
光在空氣介質和水介質中所受的影響不同。光可以在空氣中無
拘無束地傳播,然而光在水介質中傳播卻多了些麻煩:水介質可以
吸收和反射光。水傳播光的能力使光合作用得以在水面下進行。不
同波長的可見光在水中的傳播情況是不同的,波長短的光比波長長
的光穿透能力更強,能透射到更深的水層中去。
可見光譜中,波長接近紅光的光會以熱的形式很快被海水吸收
,所以紅光在水中較多只能穿透到大約15米的深度。藍光很少被吸
收,故較深能到達33米。處于光譜中間位置的綠光在水層中所能到
達的深度在上述兩者之間。當光進入富含污泥和植物微粒的水中時
,譬如河口區,水體就會呈現出一種棕綠色,因為光被水介質中的
微粒反射和吸收后,只能到很淺的深度。而在水中顆粒含量非常低
的熱帶水區中,光可以穿透到更深的地方,直到它遇到足夠的微粒
將它吸收和反射,全部損失掉。所以熱帶區域的水一般是藍色的。
在大約500米以下,就是光無法到達的地方了。
由于光在水中傳播的這些獨特形式,水生植物無法像陸生植物
那樣得到許多太陽能。為了彌補這種缺憾,大部分的水生植物種類
都含有一些輔助色素,它們是一些擅長吸收藍光和綠光的、有生理
活性的化學物質。這些輔助色素可以為海藻吸收更多的光來提高它
們的光合作用效率。一些輔助色素會掩蓋葉綠素的綠色,使海藻呈
現出與其他植物完全不同的顏色。褐色、金色和紅色的海藻的存在
就是輔助色素作用的結果。綠藻也含有輔助色素,但這些不會像其
他藻類那樣將葉綠素的顏色屏蔽起來。