王愛波
摘要:以雞爪槭(Acer palmatum Thunb.)變種紅楓(Atropurpureum)和美國紅楓(Acer rubrum L.)品種秋火焰(Autumn Flame)的果實(shí)為材料,對2種植物果實(shí)形態(tài)特征與擴(kuò)散特性進(jìn)行比較研究。結(jié)果表明,秋火焰果實(shí)質(zhì)量和去翅果質(zhì)量均顯著低于紅楓;秋火焰果實(shí)長比紅楓顯著長1.757 mm,而果翅長較紅楓顯著短4.245 mm,二者在果實(shí)兩側(cè)寬、果實(shí)背腹寬和果翅寬上均差異不顯著;在200 cm高的靜止空氣中,秋火焰果實(shí)降落時(shí)間和速度大于紅楓,二者降落時(shí)間相差1.163 2 s,降落速度相差77.278 cm/s;在1、2、3、4 m/s 這4種風(fēng)速下,秋火焰果實(shí)擴(kuò)散距離顯著大于紅楓,二者相差0.362~0.960 m??梢?,秋火焰果實(shí)擴(kuò)散能力強(qiáng),而紅楓果實(shí)擴(kuò)散能力弱,2種植物果實(shí)擴(kuò)散能力與果實(shí)質(zhì)量呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。秋火焰相對于紅楓來說更易于擴(kuò)大物種分布范圍。
關(guān)鍵詞:槭屬;紅楓;果實(shí);形態(tài)特征;擴(kuò)散特性
中圖分類號: S687.101
文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A
文章編號:1002-1302(2016)04-0271-02
植物的擴(kuò)散是指植物以各種散布器官(擴(kuò)散體,diaspore)離開母體到達(dá)一個(gè)安全(適于萌發(fā)、生長和繁殖)生境的過程[1],是植物更新的關(guān)鍵階段[2-3]。種子擴(kuò)散是植物生活史中的重要階段,其將母株生殖周期的末端與它們后代種群的建立連結(jié)起來,對植被結(jié)構(gòu)具有深刻的影響[4]。果實(shí)或種子的擴(kuò)散方式是由擴(kuò)散媒介及與擴(kuò)散相關(guān)的果實(shí)和種子特征所決定的[5],其中種子大小、果皮或果實(shí)結(jié)構(gòu)等對擴(kuò)散起決定作用[6]。研究種子和果實(shí)的擴(kuò)散特征對了解植物種子庫及其更新格局、物種的生態(tài)適應(yīng)及其種群對策、種群和群落的結(jié)構(gòu)和動態(tài)、更新和演替都有重要意義[5,7-9],同時(shí)可以為植物種子生態(tài)學(xué)的研究提供參考和積累理論資料。
槭樹科(Aceraceae)槭屬(Acer L.)植物是現(xiàn)代園林建設(shè)中的重要造景材料,以絢麗的葉色、豐富的葉形和雅致的翅果聞名于世[10]。因此,槭屬植物被各地廣泛引種栽培。槭屬植物的翅果可借助風(fēng)力進(jìn)行擴(kuò)散,其從母株上垂直降落的速度和水平擴(kuò)散的距離影響后代的分布位置。一般垂直降落速度越低,擴(kuò)散距離越遠(yuǎn),意味著果實(shí)在空氣中的浮力越大,且越易于擴(kuò)散至較遠(yuǎn)環(huán)境,即果實(shí)或種子擴(kuò)散能力越強(qiáng),越易于增加物種生存和種群擴(kuò)大的機(jī)會,越有利于物種占據(jù)新的生境,從而擴(kuò)大其分布范圍。
本試驗(yàn)以槭屬植物雞爪槭(Acer palmatum Thunb.)的變種紅楓(Atropurpureum)和美國紅楓(Acer rubrum L.)品種秋火焰(Autumn Flame)成熟果實(shí)為試驗(yàn)材料,對二者果實(shí)大小、質(zhì)量、垂直降落時(shí)間和速度及水平擴(kuò)散距離進(jìn)行比較研究,以期揭示二者果實(shí)形態(tài)特征與擴(kuò)散特性之間的聯(lián)系,并對比兩者在果實(shí)形態(tài)特征上和擴(kuò)散特性上的差異,以期為槭屬植物種子生態(tài)學(xué)的研究提供參考和積累理論資料。
1 材料與方法
1.1 材料
試驗(yàn)材料為雞爪槭(Acer palmatum Thunb.)的變種紅楓(Atropurpureum)和美國紅楓(Acer rubrum L.)品種秋火焰(Autumn Flame)的成熟果實(shí),紅楓果實(shí)于2014年7月在商丘學(xué)院校園內(nèi)采收,秋火焰果實(shí)于2014年9月購于美國種子進(jìn)出口有限公司。果實(shí)形態(tài)特征和擴(kuò)散特性的測定于2014年9月在商丘學(xué)院風(fēng)景園林學(xué)院實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。
1.2 試驗(yàn)方法
1.2.1 果實(shí)形態(tài)特征觀測 2種植物果實(shí)各50粒,用游標(biāo)卡尺測量取果實(shí)長、果實(shí)背腹寬、果實(shí)兩側(cè)寬、果翅長和果翅寬。果實(shí)質(zhì)量測定采用電子天平測量100粒完整果實(shí)質(zhì)量、100粒去掉果翅的果實(shí)質(zhì)量及100粒果實(shí)的果翅質(zhì)量,各4個(gè)重復(fù)。
1.2.2 果實(shí)擴(kuò)散特性測定 即果實(shí)在靜止空氣中的降落時(shí)間和速度測定。在200 cm高的塑料圓柱筒中,用秒表測定果實(shí)從頂部到底部的降落時(shí)間,以確定其在靜止空氣中的降落速度。每種果實(shí)重復(fù)50次,降落時(shí)間取50次的平均值。
果實(shí)在水平方向的擴(kuò)散距離,將2種果實(shí)分別在100 cm高處釋放,在由電風(fēng)扇產(chǎn)生的水平氣流中降落,在1、2、3、 4 m/s 的4種風(fēng)速下進(jìn)行測定,記錄每種果實(shí)在水平方向上的擴(kuò)散距離。每種果實(shí)重復(fù)50次,擴(kuò)散距離取50次的平均值。
1.3 數(shù)據(jù)分析
用SPSS 13.0進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,Tukeys HSD用于檢驗(yàn)處理間多重比較的差異顯著性(P<0.05)。
2 結(jié)果與分析
2.1 果實(shí)大小
秋火焰果實(shí)長和果翅寬均大于紅楓,其中果實(shí)長顯著高出1.757 mm。與之相反,紅楓的果實(shí)兩側(cè)寬、果實(shí)背腹寬和果翅長則大于秋火焰,紅楓的果翅長較秋火焰顯著高 4.245 mm(圖1)。
2.2 果實(shí)質(zhì)量
紅楓的完整果實(shí)質(zhì)量和去果翅果實(shí)百粒質(zhì)量均顯著大于秋火焰,高1.438、1.277 g;二者果翅質(zhì)量差異不顯著(圖2)。
2.3 果實(shí)在靜止空氣中的降落時(shí)間和速度
紅楓與秋火焰果實(shí)降落時(shí)間與降落速度均存在極顯著差異(表1)。降落時(shí)間表現(xiàn)為紅楓<秋火焰,而降落速度表現(xiàn)為秋火焰<紅楓。
2.4 果實(shí)在水平方向的擴(kuò)散距離
風(fēng)速對擴(kuò)散距離影響顯著,隨風(fēng)速增加,果實(shí)擴(kuò)散距離顯著增大(圖3)。在4種風(fēng)速下,擴(kuò)散距離均表現(xiàn)為秋火焰顯著大于紅楓,兩者相差0.362~0.960 m。
3 結(jié)論與討論
一般來說,果實(shí)垂直擴(kuò)散所需時(shí)間越長,擴(kuò)散速度越小,果實(shí)水平擴(kuò)散距離越遠(yuǎn),果實(shí)擴(kuò)散能力越強(qiáng)。果實(shí)擴(kuò)散能力與擴(kuò)散單元質(zhì)量存在相關(guān)性,即擴(kuò)散單元越輕,擴(kuò)散能力越強(qiáng)[11]。本試驗(yàn)中,秋火焰果實(shí)質(zhì)量顯著小于紅楓,果實(shí)垂直降落時(shí)間表現(xiàn)為秋火焰顯著大于紅楓,果實(shí)垂直擴(kuò)散速度表現(xiàn)為秋火焰顯著小于紅楓,果實(shí)在4種風(fēng)速下秋火焰擴(kuò)散距離均顯著大于紅楓??梢娗锘鹧婀麑?shí)質(zhì)量小,擴(kuò)散能力強(qiáng),而紅楓果實(shí)質(zhì)量大,擴(kuò)散能力弱,2種植物果實(shí)擴(kuò)散能力與果實(shí)質(zhì)量呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。
擴(kuò)散單元結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與擴(kuò)散能力也有一定的相關(guān)性,如菊科植物疏齒千里光(Senecio subdentatus)果實(shí)冠毛長度與擴(kuò)散能力正相關(guān)[12]。本試驗(yàn)中,2種植物擴(kuò)散能力差異顯著,這與果實(shí)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)也有一定的相關(guān)性,二者在果實(shí)兩側(cè)寬、果實(shí)背腹寬和果翅寬上均差異不顯著,紅楓果翅長顯著大于秋火焰,而秋火焰果實(shí)長顯著大于紅楓,是否是果實(shí)長度影響擴(kuò)展距離,還有待進(jìn)一步驗(yàn)證。
秋火焰果實(shí)擴(kuò)散能力強(qiáng),而紅楓果實(shí)擴(kuò)散能力弱,說明秋火焰相對于紅楓來說具有更多物種生存和種群擴(kuò)大的機(jī)會,更易于占據(jù)新的生境,從而擴(kuò)大其分布范圍。
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