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Captación de radiación

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Modela la absorción de radiación fotosintéticamente activa (PAR, 400700 nm) por los pigmentos del cloroplasto, la eficiencia cuántica de la conversión fotoquímica, y la respuesta de la fotosíntesis a la irradiancia (curva A-I). Incluye la distribución de luz en el dosel (Beer-Lambert), la fluorescencia de clorofila como señal diagnóstica del estado del PSII, y la disipación de energía en exceso como calor (quenching no fotoquímico, NPQ).

ID:('ky', 2)


Beer-Lambert en dosel

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$I=I_0 e^{-k,LAI,z}$

$k$
Coeficiente de extinción
$1$
$LAI$
Índice de área foliar
$m²/m²$
$z$
Profundidad relativa del dosel
$1$
$I$
Irradiancia PAR efectiva
$µmol/m²·s$
$I_0$
Irradiancia PAR incidente
$µmol/m²·s$



ID:('gm', 10)


PAR absorbido

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$PAR_{abs}=f_{abs}I$

$f_{abs}$
Fracción absorbida
$1$
$I$
Irradiancia PAR efectiva
$µmol/m²·s$
$PAR_{abs}$
PAR absorbido
$µmol/m²·s$



ID:('gm', 11)


Fotosíntesis neta

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$A_n=\frac{\alpha I A_{max}}{\alpha I+A_{max}}-R_d$

$alpha$
Rendimiento cuántico aparente
$mol CO?/mol photon$
$A_{max}$
Fotosíntesis máxima
$µmol/m²·s$
$A_n$
Fotosíntesis neta
$µmol/m²·s$
$I$
Irradiancia PAR efectiva
$µmol/m²·s$
$R_d$
Respiración oscura
$µmol/m²·s$



ID:('gm', 12)


Eficiencia PSII

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$\frac{F_v}{F_m}=\frac{F_{max}-F_0}{F_{max}}(1-\sigma_s-\sigma_p)$

$F_v/F_m$
Eficiencia máxima PSII
$1$
$\sigma_s$
Estrés fisiológico
$1$
$F_{max}$
Fluorescencia máxima
$1$
$F_0$
Fluorescencia mínima
$1$
$\sigma_p$
Fotoinhibición acumulada
$1$



ID:('gm', 13)


Transporte electrónico

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$ETR=\frac{F_v}{F_m}PAR_{abs},0.5,0.84$

$F_v/F_m$
Eficiencia máxima PSII
$1$
$PAR_{abs}$
PAR absorbido
$µmol/m²·s$
$ETR$
Tasa transporte electrónico
$µmol e?/m²·s$



ID:('gm', 14)


NPQ

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$NPQ=\frac{F_{max}}{F'_{max}}-1$

$F_{max}$
Fluorescencia máxima
$1$
$F'_{max}$
Fluorescencia máxima adaptada a luz
$1$
$NPQ$
Quenching no fotoquímico
$1$



ID:('gm', 15)


Dinámica NPQ

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$\frac{dNPQ}{dt}=\frac{NPQ_{eq}-NPQ}{\tau_{NPQ}}$

$NPQ_{eq}$
NPQ de equilibrio
$1$
$NPQ$
Quenching no fotoquímico
$1$
$t$
Tiempo
$s$
$ au_{NPQ}$
Tiempo de adaptación NPQ
$s$



ID:('gm', 16)


Exceso electrónico

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$\Phi_{ex}=ETR-A_n$

$\Phi_{ex}$
Exceso ETR ? fotosíntesis
$µmol/m²·s$
$A_n$
Fotosíntesis neta
$µmol/m²·s$
$ETR$
Tasa transporte electrónico
$µmol e?/m²·s$



ID:('gm', 17)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile