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        光質(zhì)對(duì)松樹(shù)生長(zhǎng)及生理特性的影響

        2022-08-05 13:58:10崔洪平
        綠色科技 2022年13期
        關(guān)鍵詞:生長(zhǎng)

        崔洪平

        (1.重慶市萬(wàn)州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,重慶 404026;2.重慶市萬(wàn)州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)人民政府,重慶 404026)

        1 引言

        樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolica)是松科松屬常綠喬木。具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,是一種喜光、深根性強(qiáng)、耐寒性強(qiáng)的陽(yáng)性樹(shù)種。長(zhǎng)期以來(lái),樟子松在生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、木材加工等方面發(fā)揮重要的作用[1]。

        光照是植物生長(zhǎng)不可或缺的條件,不僅是植物物質(zhì)轉(zhuǎn)換的能量來(lái)源,還是植物生長(zhǎng)過(guò)程中重要的調(diào)節(jié)信號(hào)[2],影響植物各個(gè)生長(zhǎng)環(huán)節(jié),調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)發(fā)育、光合作用以及生理代謝[3]。光質(zhì)是植物所受光照的光譜組成,植物通過(guò)光敏受體來(lái)感應(yīng)不同波長(zhǎng)的光,因此植物對(duì)不同光譜波段的響應(yīng)不同[4]。研究表明,藍(lán)光可以促進(jìn)幼苗莖粗和生物量增加,紅光容易引起幼苗徒長(zhǎng)、比葉面積增大,調(diào)節(jié)紅藍(lán)光比例能夠改善植物生長(zhǎng)狀況,促進(jìn)植物物質(zhì)代謝和養(yǎng)分轉(zhuǎn)化[5]。馬肖靜等[6]研究表明,不同比例的紅藍(lán)光組合對(duì)番茄幼苗葉片中保護(hù)酶活性、可溶性蛋白、可溶性糖均有顯著增強(qiáng)作用,綜合比較,紅光∶藍(lán)光=5∶1對(duì)番茄幼苗生長(zhǎng)最為有利。胡舉偉等[7]研究表明,紅光可促進(jìn)桑樹(shù)幼苗的莖伸長(zhǎng)和葉片展開(kāi),碳氮代謝能力降低,藍(lán)光抑制莖伸長(zhǎng)和葉片展開(kāi),但是增加了光和速率和葉綠素含量。在紅光基礎(chǔ)上補(bǔ)充藍(lán)光對(duì)保持桑樹(shù)幼苗葉片光系統(tǒng)Ⅱ光化學(xué)活性效果較好。馬建研究表明[8],峰值為436 nm的藍(lán)光對(duì)比傳統(tǒng)的全光譜熒光燈,能顯著提高生菜地上部鮮重9.9%,凈光合速率顯著提高9.6%,蒸騰速率顯著提高9.2%,葉綠素a和b總量提高8.9%,同時(shí)有利于類胡蘿卜素的積累。有關(guān)光質(zhì)影響植物生長(zhǎng)代謝的大量試驗(yàn)研究表明,但光質(zhì)影響樟子松生長(zhǎng)的研究還未見(jiàn)報(bào)道,本試驗(yàn)通過(guò)研究紅藍(lán)LED燈光參數(shù)配比對(duì)樟子松植株生長(zhǎng)、光和參數(shù)以及生理指標(biāo)的影響,探明樟子松幼苗生長(zhǎng)的最適光環(huán)境,為光控技術(shù)在樟子松幼苗培育的應(yīng)用方面提供理論依據(jù)。

        2 材料與方法

        2.1 材料與培養(yǎng)環(huán)境

        試驗(yàn)于2020年5月份進(jìn)行,供試材料為1年生樟子松幼苗,選擇長(zhǎng)勢(shì)一致、無(wú)病蟲(chóng)害的植株,將幼苗移栽到直徑8 cm、高12 cm的裝有草炭土和蛭石的混合培養(yǎng)基質(zhì)培養(yǎng)盆中,每盆定植1株。放置在人工氣候室中,培養(yǎng)箱環(huán)境條件控制為:光周期14 h /10 h,白天溫度28±2 ℃,夜間溫度23±2 ℃,相對(duì)濕度60%~64%。

        2.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        幼苗培養(yǎng)1個(gè)月后,挑選健壯、長(zhǎng)勢(shì)一致的幼苗進(jìn)行處理。以白光處理為對(duì)照,采用可調(diào)節(jié)LED燈進(jìn)行光源設(shè)置,光質(zhì)處理分別為:?jiǎn)渭t光(R)、單藍(lán)光(B),紅/藍(lán)=8∶2(8R2B)、紅/藍(lán)=7∶3(7R3B)、紅/藍(lán)=5∶5(5R5B)、紅/藍(lán)=3∶7(3R7B),使用OHSP-350P光譜照度計(jì)手持儀調(diào)整光通量子密度。每處理各15盆植株,3次重復(fù)。幼苗在不同光質(zhì)處理下培養(yǎng)30 d后進(jìn)行各指標(biāo)測(cè)定。

        2.3 測(cè)定指標(biāo)和方法

        2.3.1 生長(zhǎng)指標(biāo)的測(cè)定

        培養(yǎng)結(jié)束后,將每個(gè)處理選擇的五株幼苗,用水沖洗干凈,將幼苗分為葉、莖、根三部分。然后將幼苗針葉、莖、根裝入信封內(nèi),在105 ℃下殺青30 min,于70 ℃供箱中烘干至恒重稱重。

        2.3.2 光合色素的測(cè)定

        參考李合生的方法,采用95%乙醇提取法提取葉綠素,使用分光光度計(jì)測(cè)定提取液吸光度,根據(jù)公式計(jì)算葉綠素a、葉綠素b和類胡蘿卜素的濃度,并按公式計(jì)算葉綠體色素含量。

        2.3.3 氣體交換參數(shù)用的測(cè)定

        采用LI-6400 便攜式光合系統(tǒng)(美國(guó),Li-Cor公司),選取長(zhǎng)勢(shì)一致的當(dāng)年生針葉,每次測(cè)定重復(fù)4次。測(cè)定光合速率(Pn),蒸騰速率(Tr)、氣孔導(dǎo)度(Gs)、胞間 CO2濃度(Ci)。

        2.4 數(shù)據(jù)分析

        試驗(yàn)中數(shù)據(jù)的整理采用Excel完成,并且運(yùn)用SPSS 24.0軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析和多重比較分析。

        3 結(jié)果與分析

        3.1 光質(zhì)對(duì)樟子松生物量的影響

        由表1可知,不同光質(zhì)對(duì)樟子松生物量有顯著的影響,其中葉片物質(zhì)量隨藍(lán)光比例的增加呈先升高后降低的趨勢(shì),單紅光處理和CK差異不顯著,單藍(lán)光處理顯著低于CK,在紅光和藍(lán)光比例為7∶3時(shí),葉片物生物量最大。莖干生物量早單紅光和單藍(lán)光處下均顯著低于CK,紅光和藍(lán)光比例為7∶3和5∶5時(shí),生物量顯著高于CK,紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理的莖干生物量最大。根系生物量單紅光處理顯著高于CK,單藍(lán)光處理顯著低于CK,隨藍(lán)光比例的增加呈先增加后降低的趨勢(shì),在紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理的根系生物量最大。

        表1 不同光質(zhì)下樟子松生物量 g

        2.2 光質(zhì)對(duì)樟子松光合色素的影響

        由表2可知,光質(zhì)顯著影響樟子松葉綠素含量,其中葉綠素a含量單紅光處理顯著低于CK,單藍(lán)光處理顯著高于CK,隨著藍(lán)光比例的增加,葉綠素a含量呈先升高后降低的趨勢(shì),在紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理時(shí)達(dá)到最大值。葉綠素b含量單紅光處理和CK差異不顯著,單藍(lán)光處理顯著高于CK,在紅光和藍(lán)光比例為8∶2處理時(shí)達(dá)到最大值。葉綠素a+b含量變化趨勢(shì)和葉綠素a相似,在紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理時(shí)達(dá)到最大值。類胡蘿卜素單紅光和單藍(lán)光處理均和CK沒(méi)有顯著差異,隨著藍(lán)光比例的增加,呈先升高后降低的趨勢(shì),在紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理時(shí)達(dá)到最大值。

        表2 不同光質(zhì)下樟子松光合色素 mg/g

        3.3 光質(zhì)對(duì)樟子松光合參數(shù)的影響

        由表3可知,不同光質(zhì)顯著影響樟子松光合參數(shù),凈光合速率在單紅光處理和CK沒(méi)有顯著差異,單藍(lán)光處理顯著高于CK,隨著藍(lán)光比例的增加,呈先升高后降低的趨勢(shì),在紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理時(shí)達(dá)到最大值,其他處理和CK沒(méi)有顯著差異。氣孔導(dǎo)度在單紅光和單藍(lán)光處理時(shí)均顯著低于CK,隨著藍(lán)光比例的增加,呈先升高后降低的趨勢(shì),在紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理時(shí)達(dá)到最大值,紅光比例為5∶5和3∶7時(shí)均顯著低于CK。胞間二氧化碳濃度在單紅光和單藍(lán)光處理時(shí)均顯著低于CK,紅光和藍(lán)光比例為8∶2和7∶3處理時(shí)顯著高于CK。蒸騰速率在單紅光處理和CK沒(méi)有顯著差異,單藍(lán)光處理顯著高于CK,隨著藍(lán)光比例的增加,呈先升高后降低的趨勢(shì),在紅光和藍(lán)光比例為8∶2處理時(shí)達(dá)到最大值,除單紅光處理外,其他處理均顯著高于CK。

        表3 不同光質(zhì)下樟子松光合參數(shù)

        4 討論

        光質(zhì)作為影響植物生長(zhǎng)發(fā)育的光環(huán)境因子之一[9],對(duì)植物形態(tài)建成和生長(zhǎng)發(fā)育有著重要的影響,當(dāng)光質(zhì)發(fā)生變化時(shí)植物能通過(guò)光受體感受光質(zhì)的變化,這些光受體通過(guò)激發(fā)信號(hào)傳遞途徑來(lái)改變植株發(fā)育的形態(tài)建成[10],進(jìn)而調(diào)節(jié)植物自身的生長(zhǎng)發(fā)育、光合作用、生理代謝[11],研究表明,藍(lán)光對(duì)幼苗株高生長(zhǎng)產(chǎn)生抑制作用[12],本研究表明,紅光處理下葉片和根系的生物量高于對(duì)照,但藍(lán)光處理下生物量顯著低于對(duì)照,可能是藍(lán)光提高了IAA氧化酶活性從而降低了IAA含量,進(jìn)而影響樟子松幼苗生長(zhǎng)。當(dāng)紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理的生物量最大,可能是在藍(lán)光和紅光協(xié)同作用下促進(jìn)植株生長(zhǎng)和物質(zhì)積累。

        光合色素是綠色植物光合作用的基礎(chǔ),對(duì)光能的吸收和利用起著重要作用,特別是對(duì)葉綠素的影響,其含量的高低直接影響葉片的光合效率[13]。光是影響葉綠素形成的主要因素,可見(jiàn)各種波長(zhǎng)的光都能促進(jìn)葉綠素形成[14]。光合色素含量則在一定程度上決定光合速率[15]。本研究結(jié)果表明,光質(zhì)顯著影響樟子松光合色素含量,其中在紅光和藍(lán)光比例為7∶3時(shí),葉綠素a、葉綠素b、類胡蘿卜素含量最高,這可能是葉綠素吸收光譜的最強(qiáng)吸收區(qū)是在640~660 nm的紅光和430~450 nm的藍(lán)紫光2個(gè)部分,凈光合速率、氣孔導(dǎo)度、胞間二氧化碳濃度和蒸騰速率隨藍(lán)光比例的增加,呈先升高后降低的趨勢(shì),在紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理時(shí)達(dá)到最大值。綜合比較,在紅光和藍(lán)光比例為7∶3處理的生物量最大,葉綠素a、葉綠素b、類胡蘿卜素含量最高,光合速率達(dá)到最大值。因此,紅藍(lán)7∶3時(shí)植株生長(zhǎng)健壯,樟子松植株的干物質(zhì)積累量大,光合效率較高,可以作為人工栽培光源的有效參數(shù)。

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