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Intercambio gaseoso y atmósfera foliar

Storyboard

Herramientas que miden los flujos de CO, HO, O y compuestos orgánicos volátiles (COV) entre la hoja y la atmósfera: el IRGA con cámara foliar, los detectores de ozono y COV (PTR-MS, GC-MS), y las cámaras de flujo abierto para emisiones de suelo. Operacionalizan los modelos E6 y E9 y permiten diagnosticar el estado fotosintético con alta resolución mecanística, cuantificar el daño por contaminantes y caracterizar las emisiones de COV como respuesta al estrés.

>Modelo

ID:('ky', 30)


IRGA hoja

Storyboard



$A=(c_{ref}-c_{sample}),flow/A_{leaf}$

$c_{sample}$
Concentración CO? muestra
$ppm$
$c_{ref}$
Concentración CO? referencia
$ppm$
$A_{leaf}$
Área foliar en cámara
$m²$
$A$
Fotosíntesis neta medida por IRGA
$µmol CO?/m²·s$
$flow$
Flujo molar de aire
$mol/s$



>Modelo

ID:('gm', 264)


FvCB simplificado

Storyboard



$A_{net}=\min(A_c,A_j,A_p)-R_d$

$A_c$
Limitación por Rubisco
$µmol/m²·s$
$A_p$
Limitación por TPU
$µmol/m²·s$
$A_j$
Limitación por transporte electrónico
$µmol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 265)


Rubisco

Storyboard



$A_c=V_{cmax}(C_i-\Gamma)/(C_i+K_c(1+O/K_o))$

$C_i$
CO? intercelular
$ppm$
$V_{cmax}$
Capacidad máxima Rubisco
$µmol/m²·s$
$A_c$
Limitación por Rubisco
$µmol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 266)


Transporte electrónico

Storyboard



$A_j=J(C_i-\Gamma)/(4C_i+8\Gamma)$

$C_i$
CO? intercelular
$ppm$
$A_j$
Limitación por transporte electrónico
$µmol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 267)


TPU

Storyboard



$A_p=3TPU$

$A_p$
Limitación por TPU
$µmol/m²·s$
$TPU$
Regeneración triosa-fosfato
$µmol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 268)


Flujo O3 estomático

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$F_{st}=0.11,g_s[O_3]_{ext}$

$[O_3]_{ext}$
Ozono externo
$ppb$
$g_s$
Conductancia estomática
$mol/m²·s$
$F_{st}$
Flujo estomático de ozono
$nmol/m²s$



>Modelo

ID:('gm', 269)


AFst0

Storyboard



$AFst=\int_0^T\max(0,F_{st}-Y_{stomatal})dt$

$AFst$
Flujo acumulado sobre umbral
$mmol/m²$
$F_{st}$
Flujo estomático de ozono
$nmol/m²s$
$Y_{stomatal}$
Umbral de daño por O?
$nmol/m²s$



>Modelo

ID:('gm', 270)


MEGAN isopreno

Storyboard



$E_{iso}=E_sC_T(T)C_L(PAR)\beta\epsilon$

$E_{iso}$
Emisión de isopreno
$unit$



>Modelo

ID:('gm', 271)


Factor temperatura

Storyboard



$C_T=e^{0.09(T_{leaf}-30)}$

$T_{leaf}$
Temperatura foliar
$°C$



>Modelo

ID:('gm', 272)


Factor luz

Storyboard



$C_L=PAR/(PAR+350)$

$PAR$
Radiación fotosintéticamente activa
$µmol photon/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 273)


Estructura del modelo

Descripción

Red de modelo


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$C_i$
Ci
CO? intercelular
ppm
$c_{sample}$
c_sample
Concentración CO? muestra
ppm
$c_{ref}$
c_ref
Concentración CO? referencia
ppm
$E_{iso}$
E_iso
Emisión de isopreno
unit
$[O_3]_{ext}$
O3_ext
Ozono externo
ppb
$T_{leaf}$
T_leaf
Temperatura foliar
°C
$A_{leaf}$
A_leaf
Área foliar en cámara
$AFst$
AFst
Flujo acumulado sobre umbral
mmol/m²
$V_{cmax}$
Vcmax
Capacidad máxima Rubisco
µmol/m²·s
$g_s$
g_s
Conductancia estomática
mol/m²·s
$F_{st}$
Fst
Flujo estomático de ozono
nmol/m²s
$A$
A
Fotosíntesis neta medida por IRGA
µmol CO?/m²·s
$A_c$
Ac
Limitación por Rubisco
µmol/m²·s
$A_p$
Ap
Limitación por TPU
µmol/m²·s
$A_j$
Aj
Limitación por transporte electrónico
µmol/m²·s
$PAR$
PAR
Radiación fotosintéticamente activa
µmol photon/m²·s
$TPU$
TPU
Regeneración triosa-fosfato
µmol/m²·s
$Y_{stomatal}$
Y_stomatal
Umbral de daño por O?
nmol/m²s
$flow$
flow
Flujo molar de aire
mol/s

ID:(0, 30)


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