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        遼西朝陽地區(qū)山杏光合指標(biāo)變化的研究

        2016-10-20 22:02:54趙殿洲
        現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2016年5期

        趙殿洲

        摘要 試驗以遼西朝陽地區(qū)種植的山杏為研究對象,通過水分設(shè)置使造成植物缺水狀態(tài),來研究在干旱狀態(tài)下光合指標(biāo)的變化。試驗結(jié)果表明,山杏的氣孔導(dǎo)度(Cs)、凈光合速率(Pn)和蒸騰速率(Tr)隨著干旱的加劇而逐漸下降,而水分利用效率(WUE)逐漸上升。各個光合指標(biāo)的日變化除了水分利用效率(WUE),變化趨勢都在對照處理之下。

        關(guān)鍵詞 山杏;光合指標(biāo);變化;遼寧朝陽

        中圖分類號 S662.2;Q945.17 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)05-0101-01

        山杏,薔薇科,杏屬,是我國主要的經(jīng)濟(jì)樹種,廣泛地分布在遼寧、河北和內(nèi)蒙古等省區(qū)。山杏特點為耐旱、抗低溫和耐瘠薄,是干旱地區(qū)植樹造林和提高經(jīng)濟(jì)收入的主要樹種。植物的光合作用是樹木生長發(fā)育的基礎(chǔ)[1]。目前對干旱地區(qū)山杏的光合特性研究較少,所以本試驗以水分脅迫為試驗條件,來探討山杏的光合指標(biāo)變化,為更好地研究山杏的抗旱機(jī)理提供理論依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗概況

        選取二年生的長勢良好的盆栽山杏幼苗為研究對象,試驗地點選在遼寧省朝陽縣一苗圃內(nèi)進(jìn)行。

        1.2 試驗設(shè)計

        在5月中旬選取二年生山杏幼苗移栽至大塑料盆中,每盆添加5 kg土,裝土后全部進(jìn)行統(tǒng)一的管理方式,2個月后即在7月15日開始進(jìn)行試驗處理,設(shè)定4個水分處理,分別為田間最大含水量(CK),50%最大田間含水量,輕度干旱脅迫(W1),40%最大田間含水量,中度干旱脅迫(W2),30%最大田間含水量,重度干旱脅迫(W3)。每隔5 d測試1次,共計30 d,測定6次,每個處理5株,重復(fù)3次。水分添加采用天平稱重法。在每隔5 d的測定同時要測定全天的光合作用指標(biāo)變化,選在8:00、10:00、12:00、14:00、16:00和18:00分別采取葉片測定。

        1.3 項目測定

        用Li—6400 便攜式光合測定儀測定氣孔導(dǎo)度(Cs)、凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)。

        水分利用效率(WUE)=凈光合速率(Pn)/蒸騰速率(Tr)

        2 結(jié)果與分析

        2.1 干旱脅迫對山杏光合指標(biāo)的影響

        研究表明,植物在干旱條件下,其光合能力會有不能程度的下降,但是對導(dǎo)致光合作用下降的機(jī)理尚不清楚,可能是自身或者外界天氣、土壤、營養(yǎng)等因素綜合作用的結(jié)果[2]。

        由表1可知,山杏的氣孔導(dǎo)度(Cs)、凈光合速率(Pn)和蒸騰速率(Tr)隨著干旱脅迫程度的加劇而逐漸下降,處理W3(重度干旱脅迫)值最低,并且各處理間差異顯著(P<0.05)。水分利用效率(WUE)除CK處理外,是對著干旱脅迫的加劇而逐漸上升,各處理間差異顯著(P<0.05),以處理W1(輕度干旱脅迫)最低,處理W3(重度干旱脅迫)最高,可能由于山杏在嚴(yán)重缺水狀態(tài)下可能通過體內(nèi)一些酶的活性變化來提高水分利用效率,維持植物生長[3]。

        2.2 干旱脅迫對山杏光合指標(biāo)日變化的影響

        山杏在干旱脅迫條件下光合指標(biāo)的日變化有所不同。由圖1a可知,凈光合速率(Pn)日變化,處理W1與CK的變化趨勢相近,但在午后低于CK。處理W2的變化趨勢也與CK和處理W1相同,但是明顯低于前2個處理。處理W1、W2在中午時間均出現(xiàn)了雙峰型即“午睡”現(xiàn)象。中度干旱脅迫處理變化趨勢與前者大不相同,并且只在中午出現(xiàn)了單峰。

        由圖1(b)可知,山杏蒸騰速率(Tr)日變化,隨著時間的呈先上升后下降趨勢變化,并且峰值隨著干旱加劇都出現(xiàn)提前一個測試時間出現(xiàn)的現(xiàn)象,可能是植物自身調(diào)節(jié)氣孔,減少高溫帶來的水分蒸發(fā)[4]。

        圖1(c)可知,山杏氣孔導(dǎo)度(Tr)日變化,處理W1的變化趨勢與CK大致一致。而處理W2和處理W3較處理W1較低,并且呈緩慢平緩的下降趨勢。由于水分缺失,導(dǎo)致氣孔關(guān)閉,維持體內(nèi)水量。

        由圖1(d)可知,山杏水分利用效率(WUE)日變化,隨著時間的變化呈下降趨勢。處理W1變化趨勢與CK一致,而處理W2和處理W3在午后都出現(xiàn)1個峰值,隨后下降。

        3 結(jié)論

        山杏的凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)和氣孔導(dǎo)度(Cs)隨著干旱脅迫程度的加劇而逐漸降低。而水分利用效率(WUE)隨著干旱程度的加劇呈上升趨勢,說明山杏通過控制氣孔的關(guān)閉來抵抗極度干旱環(huán)境[5-6]。山杏的凈光合速率(Pn)日變化除了重度干旱脅迫處理外都出現(xiàn)了雙峰的“午睡”現(xiàn)象。蒸騰速率(Tr)日變化隨著干旱脅迫程度的加劇,峰值出現(xiàn)了提前現(xiàn)象。氣孔導(dǎo)度(Cs)日變化呈現(xiàn)出珠江下降趨勢,而水分利用效率(WUE)日變化出現(xiàn)上升趨勢。

        4 參考文獻(xiàn)

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