珙桐苗木叶片光合特性对土壤干旱胁迫的响应

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l期王宁宁,等:珙桐苗木叶片光合特性对土壤干旱胁迫的响应103

:28℃~32℃),气体流速为200Mrnol?S一。从顶

郎选取完全展开的功能叶为测试叶片,每个处理测

垦3株,每株选取3片叶片。当所有处理的土壤含

水量达到田间持水量时,测量第1次光合参数,各个

处理的土壤含水量达到设定的梯度时,每隔5d测

量1次,持续测量30d。测定的参数包括净光合速

率(P。)、蒸腾速率(t)、气孑L导度(G。)、胞间二氧化

炭浓度(Ci)和空气二氧化碳浓度(C。),并计算水分

刚用效率(w.U:E)和气孔限制值(L。)。其中:

WUE=PnfTf

L。一1一Ci/c。[20]。

【.3.4叶绿素荧光参数荧光参数的测量与光合参数同时进行。用PAM一2100叶绿素荧光仪(德国/矿ALZ公司),使用仪器饱和脉冲模式下程序之UN3和RUNl进行测量。RUN3和RUNl测量屹强设置为170“tool?m-2?s~,打开时间为1S,乓他参数采用程序的标准设置,RUNl测量时光强PAR)控制为600“m01.mq?s~。测试叶片从页部选取完全展开的功能叶测量,每个处理测量3朱,每株选取3片叶片,每隔5d测量1次,持续测量30d。测量的参数包括:初始荧光产量(Fo)、最欠荧光产量(F。)、PSⅡ最大光化学量子产量(F,/乙)、PSⅡ实际光化学量子产量(Yield)、电子传递塞率(ETR)、光化学淬灭系数(q,)和非光化学淬灭暴数(qN)。

.4数据处理

实验数据用Excel和Spss15.0软件进行统计争析并作图。

:结果与分析

:.1土壤含水量对珙桐幼苗叶面积的影响在水分胁迫发生时,T。、T:和T。处理的植株十面积均比对照(CK)有不同程度的降低,并以T。|勺变化最明显,在胁迫开始后叶片迅速失水干枯脱骞。由图1可以看出,随着胁迫时间的延长,T:和r。的珙桐幼苗叶面积迅速减少;T。的叶面积减少爱快,到处理24d,叶面积只有处理前的1.14%(P<O.05),而且还在下降,直到最后叶片全部脱落;r:的叶面积到10d后达到稳定,占处理前的.4.5%,但仍显著低于对照(P<0.05);T,的叶面觋虽有所减少,但减少量不大且始终与对照无显著皇异(P>O.05),到最后一次测定时只比对照减少r15%。可见,试验期间不同程度的干旱处理使珙同幼苗的叶面积均比对照有所降低,且胁迫强度越

图I不同土壤含水量下珙桐幼苗的叶面积变化

误差线代表平均数之间的标准误("=3);显著性比较在同一时间的不同处理间进行,不同小写字母表示在0.05水平有显著差异。下同Fig.1TheleafareaofD.involucrataseedlings

underdifferentsoilwatercontents

ErrorbarsrepresentSE(n=3)lComparisonismadebetween

differenttreatmentsinthesametime,thedifferentlowercaselettersinthefigureindicatedsignificantdifference

at0.05level;Thesameasbelow

大降低幅度越大,而叶面积的减少又直接导致整个植株的光合面积减小。

2.2土壤含水量对珙桐幼苗叶绿素含量的影响水分是影响植物叶片叶绿素合成的主要条件之一,缺水可能使合成叶绿素所需的各种酶活性受到限制,叶绿素合成速度减慢,同时,干旱还加速了叶绿素的分解,甚至使叶绿素分解的速度大于合成的速度[211。但在本实验中,各水分胁迫条件下叶绿素含量并未表现出降低趋势,试验期间不同处理珙桐幼苗的叶绿素a、叶绿素b、总叶绿素及叶绿素a/b虽有波动,但仍保持稳定(图2)。由图2,A~C可看出,随着水分胁迫时间的增加,T。、T:和T。处理的叶绿素a、叶绿素b及总叶绿素含量虽有所下降,但并未与CK达到显著差异(P>O.05)。与总叶绿素、叶绿素a和叶绿素b含量变化趋势不同,各处理叶绿素a/b的值随处理时间延长呈现上升趋势(图2,D),并以T。上升趋势较为明显,但都未与CK达到显著差异水平(P>0.05)。

2.3土壤含水量对珙桐幼苗光合参数的影响本试验期间,T。、Tz和T。处理幼苗的P。(图3,A)、G,(图3,B)、T,(图3,E)和WUE(图3,F)均比对照(CK)有不同程度的降低,而L。(图3,C)和C。(图3,D)则比CK有不同程度的上升。由图3,A可以看出,经过不同水分处理(T?、T:和Ts)的珙桐幼苗净光合速率快速下降,在处理的第5天,Tz和T3的光合速率已显著低于CK,到第10天时T,的

光合速率也显著低于CK(P<O.05)。气孔导度的

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104西北植物学报31卷

图2不同土壤含水量下珙桐幼苗叶片叶绿素含量的变化

Fig.2ThechlorophyllcontentintheleavesofD.involucrataseedlingswithdifferentsoilwatercontents

图3不同土壤含水量下珙桐幼苗叶片光合参数的变化

Fig.3ThephotosynthesisparametersofD.involucrataseedlingswithdifferentsoilwatercontents

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1期王宁宁。等:珙桐苗木叶片光合特性对土壤干旱胁迫的响应105

变化规律与光合速率相同(图3,B),处理开始时T:和T。的气孔导度便迅速下降,一直显著低于CK,而T。的气孔导度虽有所降低,但与CK相比并未达到显著差异。气孔限制值和胞间二氧化碳浓度的变化规律与光合速率和气孔导度不同(图3,C、D)。处理开始后,Tz和T。的气孑L限制值呈先上升后下降的趋势,而Tz和T。的胞间二氧化碳浓度则是随着胁迫时间的延长一直处于上升状态;T。的气孔限制值一直保持稳定,胞间二氧化碳浓度在第5天上升后也一直保持稳定。

结合净光合速率、气孔导度、气孔限制值和胞间二氧化碳浓度的变化来看(图3,A~D),T:和T。

图4不同土壤含水量下珙桐幼苗

叶片荧光参数的变化

Fi94.Thechlorophyllfluorescenceparameters

ofD.involucrataseedlingswithdifferent

soilwatercontent

处理的珙桐幼苗叶片胞间二氧化碳浓度一直处于上升的趋势,光合速率下降显著(P<0.05),气孔导度较高,T。的气孔限制值则是先上升后在第10天下降,说明T。的珙桐幼苗叶片净光合速率在第10天出现了非气孔限制,而同样Tz在第24天也出现了非气孔限制;而T。处理的净光合速率降低,但气孑L导度没有明显降低,且其气孔限制值和胞间二氧化碳浓度虽有升高,但一直保持稳定,说明T。处理条件下珙桐叶片净光合速率下降是由于气孔限制造成的。珙桐幼苗叶片水分利用效率和蒸腾速率的变化规律与其净光合速率和气孔导度的变化规律相似

(图3,E、F)。其中,水分胁迫处理第10天时,Tz和万方数据

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珙桐苗木叶片光合特性对土壤干旱胁迫的响应

作者:王宁宁, 胡增辉, 沈应柏, WANG Ning-ning, HU Zeng-hui, SHEN Ying-bai

作者单位:王宁宁,沈应柏,WANG Ning-ning,SHEN Ying-bai(北京林业大学,生物科学与技术学院,北京,100083), 胡增辉,HU Zeng-hui(北京林业大学,生物科学与技术学院,北京,100083;北京农

学院,园林系,北京,102206)

刊名:

西北植物学报

英文刊名:ACTA BOTANICA BOREALI-OCCIDENTALIA SINICA

年,卷(期):2011,31(1)

被引用次数:2次

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引证文献(2条)

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/u3ne.html

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