通常來說,在復(fù)雜多變的自然界中,在整個(gè)植物的生長期內(nèi)都會受到不同的病原體的侵害,在逆境之下,植物與環(huán)境相互競爭,相互適應(yīng)以及協(xié)調(diào)進(jìn)化,逐漸形成了自身的抗性。植物合成功能的重要生理指標(biāo)之一有光合作用,葉綠素在這個(gè)過程中發(fā)揮著重要的作用。當(dāng)病原物侵染植物后,往往能與葉綠體發(fā)生相互作用,導(dǎo)致葉綠體的解體,發(fā)病嚴(yán)重的還會使葉綠素合成受阻,出現(xiàn)葉片褪綠、黃化或花葉等癥狀。葉綠素含量的高低往往能客觀地反映植物抗病性的強(qiáng)弱。因此,利用植物葉綠素檢測儀對植物葉片進(jìn)行葉綠素測定變得越來越有必要。
植物體中的葉綠素含量不僅僅是影響作物的產(chǎn)量,同時(shí)也是環(huán)境中變化因素的體現(xiàn),比如對于環(huán)境中的重金屬污染,以及環(huán)境中的天氣情況等,在這一方面的研究在小麥等作物上均有所研究,同時(shí)葉綠素含量對于環(huán)境中的氣體污染現(xiàn)狀的衡量也有所的研究。
無論是在園林種植還是農(nóng)業(yè)蔬菜種植方面,植物的健康狀態(tài)始終是十分重要的。其健康的表現(xiàn),首先是體現(xiàn)在葉片上,因?yàn)槿~片上含有植物生存生長所必須的葉綠素,葉綠素的含量決定了植物的健康與否。
除了上面說的之外,通過葉綠素的測定分析,還能有效提高氮肥的利用率。因?yàn)橹参锶~綠素的含量與葉片中的氮含量有很大關(guān)系,通過植物葉綠素檢測儀的測定可以得知植物對硝基的需求量,從而控制氮肥的施用量,提高氮的利用率并減少因氮肥過多而引起的環(huán)境污染。