可以的,能否光合作用跟光源是什么沒啥關系,只跟波長有關系,
葉綠素對光波最強的吸收區有兩個:一個在波長為640~660nm的紅光部分,另一個在波長為430~450nm的藍紫光部分。此外,葉綠素對橙光、黃光吸收較少,其中尤以對綠光的吸收最少,所以葉綠素的溶液呈綠色。葉綠素a和葉綠素b的吸收光譜很相似,但也略有不同:葉綠素a在紅光區的吸收帶偏向長波方面,吸收帶較寬,吸收峰較高;而在藍紫光區的吸收帶偏向短光波方面,吸收帶較窄,吸收峰較低。葉綠素a對藍紫光的吸收為對紅光吸收的1.3倍,而葉綠素b則為3倍,說明葉綠素b吸收短波藍紫光的能力比葉綠素a強。絕大多數的葉綠素a分子和全部的葉綠素b分子具有吸收光能的功能,并把光能傳遞給極少數特殊狀態的葉綠素a分子,發生光化學反應。
胡蘿卜素和葉黃素的吸收光譜與葉綠素不同,它們的最大吸收帶在400~500nm的藍紫光區(圖3-2),不吸收紅光等長波光。藻藍蛋白的吸收光譜最大值在橙紅光部分,藻紅蛋白在綠光、黃光部分。類胡蘿卜素和藻膽素均具有吸收和傳遞光能的作用。
綠色植物在日光燈下,是可以進行光合作用的。
光合作用主要靠藍光和紅紫光,而燈光同樣能發出紅光和藍紫光,被植物吸收進行光合作用。科學研究發現植物進行光合作用主要是靠藍綠光和紅橙光,燈光里含有這兩種光,所以植物在燈光下也能進行光合作用。
在夜晚燈光照射下綠色植物是能夠進行光合作用的,不過燈光的光照強度必需達到一定強度。植物在光飽和點以上時,光合作用隨光照強度的增加而相應增加;當達到光飽和點時,光合作用隨光照強度的減弱而降低;當減低到某一強度時,光合作用吸收的CO2與呼吸作用釋放的CO2處于來衡狀態;這時的光照強度稱為光補償點,此時植物不能再進行光合作用。
所以確切地講,在燈光照射下光照強度在該綠色植物的光補償點以上時,就能進行光合作用,低于該植物的光補償點時則不能進行光合作用。
日光燈的光譜,包含光合有效輻射的波段,因此可以被植物利用,進行光合作用。 一般的三基色日光燈,在同等照度下,其光合作用效率約相當于陽光的73%。 也就是10000Lux照度的日光燈光,約相當于7300Lux左右的陽光。 一般植物需要10000-40000Lux的陽光。 燈光補光,考慮到經濟性,可設計為20000Lux左右,并延長光照時間(如20小時/天)。 Philips 21W T5直管三基色熒光燈,光通量約1900Lm;若光線利用率是50%,則有效光通量是950Lm。 若有1平方米面積的植物,要達到20000Lux照度,則需要20000/950=21個燈,總功率21x21=441W。 燈管與植物間的距離,估計應保持在30-50cm。再遠,照度急劇減弱,就沒有效果了。 這樣的照度,折合成陽光,約相當于夏季晴天正午直射陽光的15%,或冬季晴天正午直射陽光的25%。