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水分脅迫對彩葉草苗期植株葉片光合特性的影響

2014-02-05 03:18:27鄂曉丹
浙江農業科學 2014年10期

鄂曉丹

(黑龍江林業職業技術學院,黑龍江牡丹江 157011)

水分脅迫對彩葉草苗期植株葉片光合特性的影響

鄂曉丹

(黑龍江林業職業技術學院,黑龍江牡丹江 157011)

以彩葉草緋紅品種為試驗材料,在東北地區對其在不同水分脅迫下的光合特性進行了研究。結果顯示,隨著水分脅迫的加劇,凈光合速率、氣孔導度、胞間CO2濃度、蒸騰速率4項光合指標均顯著下降,通過各曲線變化方向可以判斷出,彩葉草凈光和速率受到氣孔和非氣孔兩種因素限制。因此,在東北地區環境相對貧瘠的市政園林綠地中種植時,應采取合理的灌溉技術來保證彩葉草在生長過程中得到充足的水分,保證其美化環境的觀賞特性。

彩葉草;園林綠化;光合特性

彩葉草為唇形科鞘蕊花屬多年生草本觀葉植物。株高30~60 cm,因葉色多樣,觀賞性強,在東北地區常作一、二年生栽培,廣泛應用于花壇、花鏡、分車帶綠化。東北地區夏季高溫、少雨,很多市政綠地不能得到及時灌溉,造成干旱,嚴重阻礙彩葉草生長發育。植物主要依賴光合作用產生的有機物及能量進行生長及代謝[1],同時光合作用可消耗空氣中的CO2,放出O2,提高空氣質量。因此,光合作用無論是對植物還是對人類都是一個重要的過程。水分脅迫是影響光合作用的重要因子[2]。受氣孔因素和非氣孔因素共同作用的限制,水分脅迫會導致植物光合作用降低。植物為降低體內水分散失,會關閉氣孔,同時也限制了對CO2的吸入,導致光合碳同化速率下降,電子傳遞量與卡爾需求間失衡,隨著脅迫時間的延長,多余的電子就有可能與O2結合產生大量活性氧,導致膜脂過氧化[3],對植物造成不可逆傷害。目前,對水分脅迫下彩葉草光合生理相關研究未見報道,僅見彩葉草光合特性比較方面研究。本文研究不同程度水分脅迫對彩葉草葉片凈光合速率(Pn)、氣孔導度(gs)、胞間CO2濃度(Ci)、蒸騰速率(Tr)的影響,對彩葉草市政綠化具有實際應用意義,旨在為彩葉草抗旱性鑒定提供一定的理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗于2013年4-6月在黑龍江林業職業技術學院青梅花藝溫室進行。供試彩葉草品種為緋紅,種子購于遼寧五色花園藝公司。

1.2 處理設計

選取大小均勻無病蟲害的種子,常規消毒后播種于苗盤中,肥水正常管理,2片真葉時定植于直徑16 cm,高14 cm的花缽中,土壤為腐殖土:草炭土2∶1,每缽1株,培養30 d后,選取生長勢旺盛、高矮一致的彩葉草進行試驗。共設5個處理,CK充分供水(含水量達體積30%左右),其余處理分別間隔5,10,15和20 d供水1次(每盆每次澆水1 L,以保證處理一致),每處理10株,重復3次,20 d選取頂部健康功能葉進行相關指標測定。

1.3 光合生理指標

選用Li-6400便攜式光合儀測定各處理葉片相關光合指標。每片葉記錄5個值,從6:00-18:00,每隔2 h測1次Pn,gs,Ci和Tr值。

2 結果與分析

2.1 對Pn的影響

圖1顯示,彩葉草不同處理葉片的Pn日變化曲線呈雙峰型,對照峰值出現在10:00和14:00,其他水分處理峰值出現在8:00和14:00。對照雙峰值均顯著高于其他處理,所有處理的雙峰分界點都是12:00。說明彩葉草有明顯的“光合午休”現象,隨著水分脅迫的加劇,Pn值降低,以脅迫20 d為最低。

圖1 不同水分脅迫下彩葉草葉片Pn日變化

2.2 對gs的影響

圖2顯示,對照gs值日變化曲線呈雙峰型,其他各處理均呈下降趨勢。對照gs值6:00-12:00呈先升后降的趨勢,與Pn變化一致,隨著gs下降,16:00又出現1個峰值。其他處理gs值顯著低于對照,以6:00氣孔開放程度最大,隨后持續下降,16:00出現緩慢回升,但仍顯著低于6:00。由此可知,氣孔的開放程度同脅迫程度呈負相關,以脅迫20 d為最低。

圖2 不同水分脅迫下彩葉草葉片gs日變化

2.3 對葉片Ci的影響

圖3顯示,對照Ci日變化曲線呈雙峰型,峰值分別出現在10:00和14:00,其他處理呈先降后升的趨勢;5,10,15 d水分脅迫處理的從8:00開始Ci值差異顯著,20 d處理的從16:00開始,水分脅迫愈劇烈,Ci值下降愈顯著。

2.4 對葉片Tr的影響

圖4顯示,彩葉草葉片Tr隨水分脅迫加劇而顯著降低。對照呈單峰曲線型,最高值出現在14:00,5,10,15 d水分脅迫處理的呈雙峰曲線型,峰值出現在10:00和14:00,水分脅迫20 d的呈單峰曲線,峰值出現在8:00,隨后持續下降,但變化較平緩。

圖3 不同水分脅迫下彩葉草葉片Ci日變化

圖4 不同水分脅迫下彩葉草葉片Tr日變化

3 小結和討論

研究結果表明,彩葉草緋紅品種的Pn日變化曲線為雙峰型,說明有明顯的“午休”現象,日變化中溫度逐漸升高,植物處于相對干旱的環境中,為了適應干旱環境,在生長進化過程中形成“午休”現象,實現自我保護,通過減少水分散失,降低光破壞程度[4]。許大全[5]認為,中午Pn下降可能既有氣孔因素又有非氣孔因素的影響。對照組6:00-12:00的Pn變化曲線同gs一致,6:00-8:00光合作用強烈,導致Ci降低,而10:00-14:00的Pn降低的主要原因是氣孔因素,14:00-16:00的Pn降低的主要原因是非氣孔因素。隨著水分脅迫加劇,gs呈下降趨勢,Ci呈先降后升的趨勢,說明干旱脅迫條件下,彩葉草葉片凈光合速率受氣孔因素和非氣孔因素影響。5 d脅迫(輕度干旱)下,8:00-12:00的Pn降低的主要原因是氣孔因素,14:00-18:00彩葉草葉片Pn降低的主要原因是非氣孔因素。水分脅迫10,15 d(中度干旱)和20 d(重度干旱),其Pn曲線同Tr曲線變化一致;8:00后,Pn值同gs和Ci濃度變化趨勢相似,說明8:00-14:00的Pn值降低的主要原因是氣孔因素,14:00-18:00的Pn值主要受非氣孔因素的制約。

綜上所述,彩葉草受到水分脅迫時,其凈光合速率下降,光合速率會受到氣孔限制和非氣孔限制,且水分脅迫使彩葉草葉片發生了“光合午休”現象。因此彩葉草在光照較強處種植時要充分澆灌,保證水分供應,以增強觀賞性。

[1] 潘波,王寶玲,于常春,等.春大麥的光合特性與干物質生產[J].萊陽農學院學報,1995,12(1):16-20.

[2] 鄭敏娜,李蔭藩,梁秀芝,等.水分脅迫對豌豆種子萌發和幼苗生長發育的影響[J].山西農業科學,2012,40(3):212-216.

[3] Chaves M M,Pereira J S,Maroco J P.Understanding plant response to drought from genes to the whole plan t[J].Funct Plant Biol,2003,30(3):239-26.

[4] Lakso A N,Barnes J E.Apple leaf photosynthesis in alternating light[J].Hort Science,1978,13:473-474.

[5] 許大全.光合作用氣孔限制分析中的一些問題[J].植物生理學通訊,1997,33(4):241-244.

(責任編輯:張瑞麟)

S 682.36

:A

:0528-9017(2014)10-1560-02

文獻著錄格式:鄂曉丹.水分脅迫對彩葉草苗期植株葉片光合特性的影響[J].浙江農業科學,2014(10):1560-1562.

2014-06-06

鄂曉丹(1982-),女,黑龍江牡丹江人,講師,碩士,從事園林規劃設計及植物景觀設計教學研究工作。E-mail:exiaodantougao@163.com。

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