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二氧化碳(CO 2) 是光合作用的重要組成部分(也稱為碳同化)。光合作用是利用光能以將CO轉化的化學過程2和水轉化為綠色植物糖。然后,這些糖用于生長的植物中,通過呼吸。光合作用的速率和呼吸率之間的差異是在植物干物質積累(生長)的基礎。在溫室生產的種植者的目的是增加干物質含量和經濟優化作物產量。CO 2通過改善植物生長和活力提高了生產效率。其中生產率提高了二氧化碳的一些方法2 包括更早開花,更高的果實產量,降低人工流產蕾玫瑰花,提高了干強度和花的大小。種植者應該把CO 2作為營養。
對于大多數溫室作物,凈光合增加的CO 2水平從340-1,000 ppm的增加(每百萬份)。大多數作物表明,對于光合有效輻射(PAR)的任何給定的水平,增加了CO 2 水平至1000ppm將在環境CO約50%增加光合作用2水平。對于一些農作物的經濟可能無法保證補充到1000ppm CO 2在低光照水平。對于其他如郁金香,復活節百合,沒有任何反應已被觀察到。
二氧化碳通過擴散過程中的氣孔的開口進入植物。氣孔主要位于在表皮層的葉子的下側專門的細胞。細胞打開和關閉允許進行氣體交換。CO濃度2葉外強烈影響CO的速率2攝取的植物。在二氧化碳高2 濃度葉外,CO的吸收就越大2被植物。光的水平,葉和環境空氣的溫度,相對濕度,水分脅迫和CO 2 和氧(O 2中的空氣和葉)的濃度,有許多的決定氣孔的開閉的關鍵因素。
環境CO 2在外部空氣水平是按體積計約340 ppm的。所有的植物在這個級別中生長良好,但以CO 2含量由1000ppm的光合作用增加比例提高導致更多的糖和可用于植物生長的碳水化合物。任何在很少或沒有通風緊密包覆溫室活躍生長的作物可以容易地減少CO 2在白天低至200ppm的水平。當CO在光合作用的減少2級從340 ppm至200ppm的下降是類似于當二氧化碳的增加2 水平從340升至約1300 ppm的(圖1)。作為一個經驗法則,在二氧化碳含量低于室溫下降比補充高于環境更強的效果。