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        華南地區(qū)5種苗木葉水勢(shì)與土壤含水量的關(guān)系

        2014-09-16 03:22:15吳俊文白晶晶李吉躍
        福建林業(yè)科技 2014年3期
        關(guān)鍵詞:竹柳水勢(shì)吳茱萸

        吳俊文,白晶晶,何 茜,李吉躍,邱 權(quán),潘 昕

        (華南農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院,廣東 廣州 510642)

        華南地區(qū)5種苗木葉水勢(shì)與土壤含水量的關(guān)系

        吳俊文,白晶晶,何 茜,李吉躍,邱 權(quán),潘 昕

        (華南農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院,廣東 廣州 510642)

        利用盆栽模擬干旱脅迫條件,研究華南地區(qū)速生樹種尾巨桉、竹柳以及石灰?guī)r地區(qū)常見造林樹種石斑木、楝葉吳茱萸、任豆苗木土壤含水量與葉水勢(shì)關(guān)系,并從葉水勢(shì)變化角度對(duì)5種苗木的保水能力和抗旱能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。試驗(yàn)結(jié)果表明:①通過擬合土壤含水量與葉水勢(shì)關(guān)系得出:石斑木以乘冪方程擬合最好,R2=0.98(P<0.01);尾巨桉、任豆、竹柳和楝葉吳茱萸以對(duì)數(shù)方程擬合最好,R2>0.92(P<0.01)。②石斑木和竹柳在整個(gè)干旱過程中能保持較高的葉水勢(shì),說明其保持水分的能力較強(qiáng),具有較高的延遲脫水的能力;尾巨桉、楝葉吳茱萸、任豆在受到中度和重度干旱脅迫時(shí)葉水勢(shì)急劇下降,保持水分的能力較弱。③在干旱脅迫條件下,3個(gè)石灰?guī)r樹種中石斑木葉水勢(shì)降低較快,且在土壤含水量相同時(shí)石斑木葉水勢(shì)顯著高于任豆和楝葉吳茱萸,說明石斑木抗旱性強(qiáng)于楝葉吳茱萸和任豆;而2個(gè)速生樹種以竹柳的水勢(shì)降低較快,表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗旱性能。

        干旱脅迫;葉水勢(shì);土壤含水量;擬合方程

        華南地區(qū)降水豐富,但旱雨季明顯(雨季集中在4—9月),且主要以大暴雨出現(xiàn),并以地表徑流形式流失,蒸發(fā)量大,季節(jié)性缺水和水質(zhì)性缺水較為明顯[1]。另外,華南地區(qū)有大面積石灰?guī)r分布,李撰等[2]研究表明石灰?guī)r地區(qū)除部分土壤較厚的地區(qū)為農(nóng)田外,多為荒山坡和裸巖,郁閉度小的疏林,森林植被稀少,水土流失嚴(yán)重,生態(tài)環(huán)境日益惡化,自然環(huán)境脆弱,這些因素導(dǎo)致石灰?guī)r地區(qū)持續(xù)性干旱的出現(xiàn)。因此,水分是限制華南石灰?guī)r地區(qū)植物生長(zhǎng)的主要因素。尾巨桉(Eucalyptusurophylla×Eucalyptusgrandis)是尾葉桉(E.urophylla)和巨桉(E.grandis)的雜交種,是華南地區(qū)常見的桉樹品種。竹柳又稱美國(guó)竹柳,為楊柳科(Saliaceae)柳屬(Salix)喬木植物,是美國(guó)寒竹、朝鮮柳、框柳組合的優(yōu)良雜交品系,具有生長(zhǎng)快,耐鹽堿、水淹,材質(zhì)優(yōu)良,桿形優(yōu)美等特點(diǎn),近年來受到普遍關(guān)注[3-4]。任豆(Zeniainsignis)、石斑木(Rhaphiolepisindica)和楝葉吳茱萸(Evodiaglabrifolia)為華南石灰?guī)r地區(qū)特有樹種,近年來對(duì)此3個(gè)樹種的膜脂過氧化及保護(hù)酶活性、蒸騰耗水、滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)的動(dòng)態(tài)變化、光合特性及蒸騰耗水日變化規(guī)律有所報(bào)道[5-8],而對(duì)于速生樹種與石灰?guī)r樹種干旱脅迫過程中葉水勢(shì)與土壤含水量的變化及關(guān)系未見報(bào)道。

        在土壤—植物—大氣連續(xù)系統(tǒng)(soil—plant—atmosphere continuum:SPAC)中,植物的生長(zhǎng)發(fā)育始終處于環(huán)境制約中,環(huán)境水分變化會(huì)影響植物體內(nèi)水分平衡和水分正常代謝,進(jìn)而影響植物生命活動(dòng)。植物體內(nèi)水分運(yùn)輸取決于自由能大小,表現(xiàn)為水勢(shì)的高低。水勢(shì)反應(yīng)植物生理活動(dòng)的能力[9-12]:植物水勢(shì)越低,吸水能力越強(qiáng)。植物體內(nèi)的束縛水含量越大,束縛水量與自由水量的比值越大,樹木的抗旱性越強(qiáng)。關(guān)于植物的耐旱機(jī)理,李吉躍等[13]劃分為高水勢(shì)延遲脫水耐旱機(jī)理和低水勢(shì)忍耐脫水耐旱機(jī)理:高水勢(shì)耐旱機(jī)理指的是在干旱脅迫條件下,植物通過限制水分散失或是通過水分吸收來延遲脫水的發(fā)生,保持較高的組織水勢(shì);低水勢(shì)耐旱機(jī)理指的是植物不僅具有保持水分吸收和減少水分散失的能力,具有很強(qiáng)的忍耐脫水能力。邱權(quán)等[14]對(duì)速生樹種尾巨桉和竹柳的耗水特性和水分利用效率的研究表明:竹柳節(jié)水性能較好;從葉片水平上看,尾巨桉蒸騰大,水分利用效率高;從苗木水平上來講,尾巨桉耗水速率低于竹柳,尾巨桉也表現(xiàn)出一定的抗旱節(jié)水能力。本文利用盆栽試驗(yàn),模擬干旱脅迫條件,研究5個(gè)樹種在干旱脅迫過程中土壤含水量及葉水勢(shì)的變化,通過兩者的擬合關(guān)系比較保水能力與抗旱能力,旨在為速生樹種及石灰?guī)r樹種在華南地區(qū)的推廣應(yīng)用提供參考。

        1 試驗(yàn)材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        試驗(yàn)材料為苗木長(zhǎng)勢(shì)良好、形態(tài)特征相近的楝葉吳茱萸、石斑木、竹柳、尾巨桉、任豆各30株,具體生長(zhǎng)情況見表1。楝葉吳茱萸、石斑木、竹柳和尾巨桉為2年生苗,任豆為截干苗。供試植物于2011年5月在華南農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院溫室內(nèi)盆栽培育,盆規(guī)格為25 cm×30 cm(上口徑×盆高),每盆栽植1株,盆栽土壤為華南農(nóng)業(yè)大學(xué)樹木園內(nèi)林地赤紅壤,土壤田間持水量為(26.87±2.07) %,容重為(1.34±0.07) g· cm-3。對(duì)苗木進(jìn)行日常澆水管理。

        表1 5種苗木的基本情況

        1.2 試驗(yàn)方法

        為了減少株間差異,對(duì)每株苗木中生長(zhǎng)位置和葉片朝向相同、大小相似的5~8片葉片進(jìn)行掛牌標(biāo)記。于2011年7月1日對(duì)所有供試苗木澆透水(達(dá)田間持水量80%以上)后,對(duì)花盆進(jìn)行套袋處理,防止土壤水分蒸發(fā)而影響葉片蒸騰耗水,并于當(dāng)日第1次采樣,作為供試苗木正常水分條件的對(duì)照,在澆水后第3、6、9、12、15、19、24天采樣,同種樹種每次分別取3株苗木的掛牌葉片進(jìn)行試驗(yàn),共3 個(gè)重復(fù),每隔3 d測(cè)1次土壤體積含水量和葉水勢(shì)。

        利用EM50(Decagon公司,美國(guó))測(cè)定土壤容積含水量;土壤質(zhì)量含水量(%)=體積含水量(%)/土壤容重(g·cm-3);葉水勢(shì)通過ARIMAD 3000植物壓力室(30 bar)測(cè)定。采用Excel 2003及SPSS 19.0進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 干旱脅迫時(shí)期的劃分

        根據(jù)5個(gè)植物干旱脅迫期間土壤質(zhì)量含水量占田間含水量的百分比及葉水勢(shì)的變化,對(duì)干旱程度進(jìn)行劃分(表2)。第0天為對(duì)照時(shí)期(CK),苗木沒有受到干旱脅迫,5個(gè)樹種的土壤含水量在29.15%~32.58%之間,占田間持水量的百分比在108.50%~121.25%之間;葉水勢(shì)在-0.52~-0.38 MPa之間。干旱脅迫第3~6天為輕度干旱時(shí)期(LD),土壤含水量在13.63%~25.62%之間,占田間含水量的百分比在50.72%~95.35%之間;葉水勢(shì)在-1.09~-0.66 MPa之間。干旱脅迫第9~12天為中度干旱時(shí)期(MD),土壤含水量在5.45%~14.52%之間,占田間含水量的百分比在20.27%~53.05%之間;葉水勢(shì)在-2.05~-1.02 MPa之間。干旱脅迫第15~24天為重度干旱時(shí)期(SD),土壤含水量在3.31%~9.63%之間,占田間持水量的百分比在7%~35.85%之間;葉水勢(shì)在-2.98~-1.66 MPa之間。

        表2 不同干旱脅迫時(shí)期的劃分

        2.2 葉水勢(shì)變化情況

        葉水勢(shì)是反映葉片細(xì)胞水分狀況的重要指標(biāo),葉水勢(shì)越小葉片細(xì)胞越缺水、吸水能力越強(qiáng)。因此葉水勢(shì)的變化可以反映植物適應(yīng)干旱環(huán)境的能力[15]。植物受到水分脅迫時(shí)組織含水量減少、植物水流阻力增加,水勢(shì)下降。從干旱脅迫開始,各樹種的葉水勢(shì)變化見圖1。

        圖1 干旱脅迫下5種樹種葉水勢(shì)的變化

        從圖1可以看出,隨著干旱脅迫程度加劇,5種苗木的水勢(shì)均下降。正常水分情況下,5種苗木葉水勢(shì)值在-0.62~-0.38 MPa之間。干旱脅迫第3天,尾巨桉、竹柳、石斑木、楝葉吳茱萸、任豆葉水勢(shì)分別降至(-0.94±0.35)MPa、(-0.79±0.21)MPa、(-0.66±0.14)MPa、(-0.85±0.25)MPa、(-0.85±0.08)MPa。干旱脅迫第9天,竹柳、石斑木下降平緩,而楝葉吳茱萸、尾巨桉、任豆葉水勢(shì)急劇下降;第12天,尾巨桉、竹柳、石斑木、楝葉吳茱萸、任豆葉水勢(shì)分別降至(-2.05±0.05)MPa、(-1.39±0.01)MPa、(-1.38±0.01)MPa、(-2.05±0.05)MPa、(-2.29±0.04)MPa;干旱脅迫第24天,5個(gè)樹種葉水勢(shì)變化范圍為-2.98~-2.41 MPa。

        總之,石斑木和竹柳在整個(gè)干旱過程中能保持較高的水勢(shì),說明其保持水分的能力較強(qiáng),具有較高的延遲脫水的能力;尾巨桉、楝葉吳茱萸、任豆在受到中度、重度干旱脅迫時(shí)葉水勢(shì)急劇下降,保持水分的能力較弱。從水勢(shì)降幅來看,石灰?guī)r3個(gè)樹種中,石斑木在輕度、重度脅迫下水勢(shì)降幅分別為95%、76%,均大于任豆和楝葉吳茱萸,表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗旱性。2個(gè)速生樹種中,竹柳水勢(shì)降幅在輕度、中度、重度脅迫下分別為64%、89%、52%,均大于尾巨桉,表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗旱能力。

        2.3 葉水勢(shì)與土壤容積含水量的關(guān)系

        從圖2可以看出,5個(gè)樹種葉水勢(shì)均隨著土壤容積含水量的減少而降低。輕、中度脅迫下降幅度較大,重度下則較為平緩。關(guān)于葉水勢(shì)與土壤容積含水量關(guān)系的大量研究表明[13,16],苗木葉水勢(shì)隨著土壤含水量減少而下降,兩者下降趨勢(shì)呈“雙曲線”關(guān)系。郭連生等[17]采取分段擬合的方法研究得出:土壤容積含水量的變化對(duì)幼苗清晨葉水勢(shì)的影響及相關(guān)性存在一個(gè)“臨界值”,當(dāng)土壤容積含水量大于這個(gè)“臨界值”時(shí),可以用直線方程來表示,而當(dāng)小于這個(gè)“臨界值”時(shí),兩者呈指數(shù)關(guān)系。植物葉水勢(shì)與土壤含水量關(guān)系密切,兩者之間成雙曲線關(guān)系:y=A+Bx-1(x為土壤含水量,y為葉水勢(shì)的負(fù)值)。不同無性系(或樹種)間參數(shù)A、B存在差異[18]。為進(jìn)一步了解二者之間相互關(guān)系,本文以土壤容積含水量為自變量x,以葉水勢(shì)為因變量y,分別用指數(shù)、對(duì)數(shù)和乘冪3個(gè)方程對(duì)二者進(jìn)行了擬合。

        表3 5個(gè)樹種苗木葉水勢(shì)與土壤容積含水量的關(guān)系

        從表3可以看出,土壤容積含水量與葉水勢(shì)之間的關(guān)系用指數(shù)、對(duì)數(shù)和乘冪函數(shù)擬合后,石斑木的葉水勢(shì)與土壤容積含水量的關(guān)系以乘冪函數(shù)表示最好,相關(guān)系數(shù)R2=0.983(P<0.01)。而楝葉吳茱萸、竹柳、尾巨桉和任豆以對(duì)數(shù)、指數(shù)方程的相關(guān)系數(shù)較高,均大于0.86。乘冪略低,其中以對(duì)數(shù)最能代表這4個(gè)樹種在干旱脅迫下土壤容積含水量與葉水勢(shì)的關(guān)系,R2>0.92(P<0.01)。這與其他樹種的研究不同[13,17]。

        表4 不同脅迫階段(相同含水量下)的葉水勢(shì)

        *:同列不同小寫字母為0.05水平上差異顯著。

        根據(jù)5種苗木的土壤含水量與葉水勢(shì)的最適合擬合方程,求出不同脅迫階段含水量的平均值(x),分別代入方程求出葉水勢(shì)值(y)。由表4可知,正常水分(CK階段),土壤含水量平均值為30.85%,5種苗木葉水勢(shì)間無顯著差異;輕度脅迫(LD)下,土壤含水量平均值約為18.54%,石斑木葉水勢(shì)顯著高于其它4個(gè)樹種;中度脅迫(MD)下,土壤含水量平均值約為8.48%,石斑木葉水勢(shì)顯著高于楝葉吳茱萸,而與其它樹種間無顯著差異;重度脅迫(SD)下,土壤含水量平均值約為3.75%,石斑木葉水勢(shì)顯著高于楝葉吳茱萸、任豆,而與其它樹種間差異不顯著。說明石斑木抗旱能力強(qiáng)于楝葉吳茱萸、任豆,竹柳與尾巨桉在各種脅迫下葉水勢(shì)均無顯著差異,說明其抗旱能力無差異。

        圖2 5種苗木土壤容積含水量與葉水勢(shì)的關(guān)系

        3 結(jié)論與討論

        在干旱條件下,如果葉水勢(shì)高,說明該樹種保持水分的能力強(qiáng),從機(jī)理上說,有可能屬于高水勢(shì)延遲脫水樹種;如果葉水勢(shì)低,說明該樹種保持水分的能力弱,從機(jī)理上說,有可能屬于低水勢(shì)忍耐脫水樹種。石斑木和竹柳一直保持較高的水勢(shì),表現(xiàn)出較強(qiáng)的保水性。楝葉吳茱萸、任豆、尾巨桉水勢(shì)一直很低,表現(xiàn)出較弱的保水性。植物葉水勢(shì)下降是植物缺水的重要指標(biāo),在相同土壤含水量下,植物的水勢(shì)越低,吸水能力越強(qiáng)。樹種抗旱性越強(qiáng),葉水勢(shì)下降幅度越大[15]。3個(gè)石灰?guī)r樹種中,石斑木葉水勢(shì)降低較快,石斑木抗旱性強(qiáng)于楝葉吳茱萸和任豆;速生樹種尾巨桉和竹柳中,竹柳的水勢(shì)降低較快,表現(xiàn)出了較強(qiáng)的抗旱性能。在相同的土壤含水量下,植物的水勢(shì)越高,忍耐和抵抗干旱的能力越強(qiáng)[19]。方差分析結(jié)果表明,石斑木在各種脅迫下水勢(shì)均顯著大于楝葉吳茱萸和任豆,表現(xiàn)出了較強(qiáng)的抗旱性,這與潘昕等[7]研究結(jié)果一致。而尾巨桉和竹柳在相同土壤含水量下水勢(shì)無顯著差異,說明在相同含水量下水勢(shì)大小還難以判斷抗旱能力大小。

        在水分充足的情況下,葉水勢(shì)的變化比較平緩,隨著土壤干旱脅迫的進(jìn)一步發(fā)展,苗木葉水勢(shì)急劇下降,以便在苗木水勢(shì)和土壤水勢(shì)之間形成較大的水勢(shì)梯度,從而有利于苗木從土壤中吸收水分,這是苗木對(duì)土壤干旱脅迫的反應(yīng)和適應(yīng)[13]。李吉躍等[13]對(duì)北方樹種土壤含水量(x)與葉水勢(shì)(y)的關(guān)系研究表明,紅柳為y=-0.3924+16.8882/x,R=0.8129,花椒為y=0.7005e7.0067/x。這與本文的研究結(jié)果類似。

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        The Relationship of Leaf Water Potential and Soil Water Content of Five Kinds of Seedings in South China

        WU Jun-wen,BAI Jing-jing,HE Qian,LI Ji-yue,QIU Quan,PAN Xin

        (ForestcollegeofSouthChinaAgricultureUniversity,Guangzhou510642,Guangdong,China)

        Five species in South China area,two fast-growing species (Eucalyptusurophylla×Eucalyptusgrandisand bamboo-willow) and three Karst area species(Rhaphiolepisindica,Evodiaglabrifolia,andZeniainsignis) were tested by pot experiment to study the relationships of soil water content and leaf water potential under drought stress,and to estimate water holding capacity and drought resistance of five kinds of seedings from the perspective of water potential changes.The results showed that:①soil water content and leaf water potential were used to fit curve,exponentiation was best forRhaphiolepisindica(R2=0.98,P<0.01),logarithmic was best forEucalyptusurophylla×Eucalyptusgrandis,bamboo-willow,Evodiaglabrifolia,andZeniainsignis(R2>0.92,P<0.01).②Rhaphiolepisindicaandbamboo willow maintained a high leaf water potential,indicating a strong ability to maintain moisture and to delay dehydration;leaf water ofEucalyptusurophylla×Eucalyptusgrandis,EvodiaglabrifoliaandZeniainsignisSharply declined in moderate and sever drought,its ability to maintain moisture was weak.③Three species in Karst area(Rhaphiolepisindica,Evodiaglabrifolia,andZeniainsignis),leaf water potential ofRhaphiolepisindicadecreased rapidly,in same soil water content,leaf water ofRhaphiolepisindicawas significant higher thanZeniainsignisandEvodiaglabrifolia,drought resistance ofRhaphiolepisindicawas higher thanZeniainsignisandEvodiaglabrifolia,for fast-growing species(Eucalyptusurophylla×Eucalyptusgrandisand bamboo-willow),leaf water potential of bamboo-willow decreased rapidly thanEucalyptusurophylla×Eucalyptusgrandis,and indicating higher drought resistance.

        drought stress;leaf water potential;soil water content;fitting relationship

        10.13428/j.cnki.fjlk.2014.03.004

        2013-10-24;

        2013-11-21

        教育部博士點(diǎn)基金(博導(dǎo)類)(廣東石漠化地區(qū)優(yōu)良抗逆樹種篩選及植被恢復(fù)機(jī)理研究,20124404110007);廣東省林業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金項(xiàng)目(廣東石灰?guī)r地區(qū)優(yōu)良抗逆樹種篩選及造林關(guān)鍵技術(shù)研究與示范,2012KJCX014-01)

        吳俊文(1990—),男,云南昆明人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在讀碩士研究生,從事森林培育理論與技術(shù)研究。E-mail:2008wujunwen@sina.com。

        李吉躍,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,從事森林培育與栽培生理生態(tài)研究。E-mail:ljyymy@vip.sina.com。

        S718.43

        A

        1002-7351(2014)03-0016-06

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