白晉華,郭紅彥,張 明,賀文國
(山西農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院,山西 太谷 030801)
氣孔是葉片與外界環(huán)境進(jìn)行氣體和水分交換的主要通道,對植物光合、呼吸和蒸騰等生理活動起著重要的調(diào)節(jié)作用[1-3]。單位面積氣孔數(shù)依不同植物及同一植物的不同器官而變化[1,4]。有關(guān)氣孔的類型、結(jié)構(gòu)及功能曾有較多的報(bào)道[5-7]。
本試驗(yàn)采用無色指甲油印跡法,研究了4種經(jīng)濟(jì)林樹種的下表皮氣孔分布,以期了解4種經(jīng)濟(jì)林樹種的氣孔分布特點(diǎn),為樹木生物和生理學(xué)特性研究提供理論依據(jù)。
文冠果(Xanthoceras sorbifolia Bunge.)、棗樹(Zizyphus jujuba Mill.)、核桃(Juglans regia L.)和山桃(Prunus davidiana Carr.)于 2010年 5月下旬采自山西農(nóng)業(yè)大學(xué)校園。采集樹冠中下部外圍同一方向的成熟葉片,擦干凈后將葉片下表皮分別涂無色指甲油,待干燥后剝下所形成的印痕干膜,制成裝片,置Olympus DP71光學(xué)顯微鏡下觀察、呈像并統(tǒng)計(jì)單位面積上的氣孔數(shù)[8-9]。分不同視野觀察,取其平均值。指甲油為市售普通型指甲油(無色型),基質(zhì)為硝化纖維等。數(shù)據(jù)采用Excel進(jìn)行處理。
觀察的4種經(jīng)濟(jì)樹種,單位視野內(nèi)氣孔個(gè)數(shù)在24~39個(gè)之間,核桃氣孔密度最大,達(dá)39個(gè);棗樹、山桃分別為38,26個(gè);文冠果最小,僅為24個(gè)。從變異系數(shù)的變化來看,變化范圍為0.1063~0.2472,棗樹較大,其次是文冠果和山桃,最小為核桃(表1)。
氣孔長度直接反應(yīng)了氣孔的大小。由表1可知,不同種類間氣孔長度的變異系數(shù)為0.0534~0.1761。其中,文冠果的氣孔較大,長度達(dá)40.9232 μm;其次為山桃,為 31.5052 μm;棗樹為26.2126μm;核桃的氣孔長度最小,為26.0553 μm。氣孔長度的變異系數(shù),以棗樹和山桃的較大,分別為0.1761和0.1734;其次為核桃(0.1513);文冠果最小,為 0.0534(表 1)。
表1 不同樹種氣孔性狀比較
進(jìn)一步對4個(gè)樹種的氣孔長度和氣孔密度進(jìn)行相關(guān)分析得出,二者的相關(guān)系數(shù)為-0.082,表明二者并無顯著相關(guān)關(guān)系。
氣孔開度是用氣孔內(nèi)徑最長的寬度來表示的。不同樹種氣孔開度有明顯差異,其中,開度最大的是文冠果,為16.9047 μm;最小的是核桃,僅為4.6876 μm;山桃、棗樹居中(表1)。表明在這個(gè)季節(jié)文冠果葉片生長正值旺盛期。
4種經(jīng)濟(jì)林樹種的下表皮細(xì)胞的氣孔形態(tài)存在明顯差異,其中,棗樹、核桃及山桃的氣孔形態(tài)相似,呈現(xiàn)細(xì)長形,由2個(gè)腎形保衛(wèi)細(xì)胞相對而成(圖1-1,2,3)。而文冠果的氣孔形態(tài)與其他3種樹種的形態(tài)差別較大,呈銅錢形,看不出明顯的保衛(wèi)細(xì)胞(圖1-4)。
4種經(jīng)濟(jì)林樹種中,文冠果下表皮的氣孔形態(tài)呈銅錢形,看不見明顯的保衛(wèi)細(xì)胞;而棗樹、核桃及山桃的氣孔呈細(xì)長形,由保衛(wèi)細(xì)胞圍繞形成孔隙;核桃的下表皮氣孔密度高于其他3種樹種,核桃的氣孔密度最大,文冠果的氣孔密度最??;核桃的氣孔開度最小,而文冠果的氣孔開度最大;核桃的氣孔大小最小,文冠果的氣孔大小最大??梢酝普?,氣孔密度與氣孔大小及氣孔開度之間存在明顯的負(fù)相關(guān)性。不同樹種為了更好地適應(yīng)環(huán)境,更好地生存,氣孔小、開度也小的樹種,氣孔密度大;氣孔大、開度也大的樹種,氣孔密度小。該結(jié)論與王陸軍等[10]在熊掌木等3種植物耐陰性比較中的結(jié)論一致,植物氣孔大小與氣孔密度呈一定的負(fù)相關(guān)性。植物氣孔的開度、大小以及氣孔密度出現(xiàn)變化,與馬清溫等[11]報(bào)道的結(jié)論一致,氣孔參數(shù)還與植物種類、葉片的著生部位、發(fā)育狀況有關(guān)。同一葉片的不同部位和角質(zhì)層的大小等因素也會影響氣孔參數(shù)的大小,造成本文這些結(jié)論的原因可能是物種自身進(jìn)化和演替的結(jié)果。氣孔是蒸騰過程中水蒸汽從體內(nèi)排到體外的主要出口,也是光合作用和呼吸作用與外界進(jìn)行氣體交換的大門,影響著蒸騰、光合、呼吸等作用,有研究表明,氣孔的這種分布狀態(tài)與植物的光合作用強(qiáng)弱有一定相關(guān)性[2,12],與植物的生物學(xué)特性也存在密切聯(lián)系,但相關(guān)性有多緊密仍有待進(jìn)一步研究。
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