孟凡超,張佳華,郝 翠,周正明,李 輝,劉 丹,王 凱,張 華
1 中國氣象科學研究院生態環境與農業氣象研究所, 北京 100081 2 南京信息工程大學大氣科學學院, 南京 210044 3 中國科學院大學地球科學學院, 北京 100049 4 長江大學, 武漢 434023
CO2濃度升高和不同灌溉量對東北玉米光合特性及產量的影響
孟凡超1,2,張佳華1,*,郝 翠1,周正明1,李 輝3,劉 丹1,王 凱4,張 華4
1 中國氣象科學研究院生態環境與農業氣象研究所, 北京 100081 2 南京信息工程大學大氣科學學院, 南京 210044 3 中國科學院大學地球科學學院, 北京 100049 4 長江大學, 武漢 434023
CO2和水分是植物光合作用的重要底物,大氣CO2濃度升高或水分變化影響植物光合作用。玉米是重要的C4植物,目前已成為我國第一大作物。我國東北地區的玉米產量占全國玉米產量的1/3左右,對確保國家的糧食安全具有重要作用。但是,關于CO2濃度升高或水分變化共同作用對東北玉米的光合速率、水分利用效率和產量影響的研究甚少。基于開頂式生長箱(OTCs),模擬研究了CO2濃度變化(390、450、550 μmol/mol)和降水變化(0、+15%(以試驗地錦州1981—2010年6、7、8月月平均降水量88.7,153.9 mm和139.8 mm為基準))共同作用對玉米光合特性及產量的影響。以玉米品種丹玉39為材料,利用直角雙曲線修正模型對6個處理(C550W+15%、C550W0、C450W+15%、C450W0、C390W+15%和C390W0)的光響應曲線進行了擬合。結果表明:在CO2濃度升高和灌溉的共同作用下,玉米葉片凈光合速率(Pn)升高,且灌溉作用大于高CO2濃度作用;而蒸騰速率(Tr)則下降,使水分利用效率(WUE)升高。CO2濃度升高使氣孔導度(Gs)降低,灌溉則使之升高,但灌溉的作用小于高CO2濃度作用;胞間CO2濃度(Ci)隨CO2濃度增加而升高,灌溉對其影響不明顯。高CO2濃度和灌溉共同作用下光響應參數差異明顯。CO2濃度升高增加了最大凈光合速率(Pnmax)和光飽和點(LSP),灌溉亦然;CO2濃度升高使得光補償點(LCP)、光補償點量子效率(φc)和暗呼吸速率(Rd)的灌溉處理和自然降水處理的差距變小。390、450、550 μmol/mol CO2濃度下的灌溉處理與自然降水處理相比,葉面積分別增加了11.56%、3.31%和0.45%,干物質積累量分別增加了14.69%、8.09%和1.01%,最終使產量分別增加了10.47%、12.07%和8.96%。可見,在高CO2濃度下,適量的灌溉對玉米的整個光合作用過程起到了促進作用,最終表現為籽粒產量的增加。為研究者評估氣候變化對中國東北地區作物光合能力和產量的影響及決策者調整適應氣候變化措施方面提供依據。
CO2濃度升高; 灌溉; 直角雙曲線修正模型; 光合參數; 產量; 玉米
大氣CO2濃度升高已是不爭的事實。目前全球大氣中CO2濃度平均值已達到390 μmol/mol,估計到2050年將達到550 μmol/mol[1]。由于CO2等溫室氣體濃度的增加,引起氣候變化,從而導致降水格局發生變化,使不同地區的水資源增加或減少[2]。自20世紀以來,全球的年均降水量增加了2%[3- 4],30°—85°N的地區降水增加尤為顯著,增加了7%—12%[5]。吳金棟等認為,未來中國東北地區降水量將有不同程度的增加[6]。Wigley等也得出,從1990年到2100年,我國的松嫩平原降水將增加10%左右[7]。近幾年我國北方的降水明顯增加,長江中下游地區降水減少,未來雨帶很可能北移,這將嚴重影響東北地區的糧食生產。綜上所述,未來東北地區局部或大部將很可能受到CO2濃度升高和降水增加的共同影響。東北地區是全國的糧食主產區之一,其糧食產量關系著國家的糧食安全,而玉米是東北地區重要的糧飼兼用作物,因此,CO2濃度升高和降水增加對玉米生理生態影響的研究是目前迫切需要研究的問題。
目前對于大氣CO2濃度升高和降水變化對植物光合和生長影響的研究有了一定的進展,例如王慧等認為CO2濃度升高和降水增加的協同作用可以顯著影響牧草短花針茅的光合特性[8];高素華等人研究認為CO2濃度升高可緩解土壤水分虧缺對大豆和小麥的傷害[9];李小涵等用CERES-Wheat模型對冬小麥在CO2濃度升高和水分充足與水分虧缺(雨養條件)2種情境下的影響研究發現CO2濃度升高對葉面積指數增長有促進作用[10]。但是,關于CO2濃度升高和灌溉增加二因子共同作用對于東北地區玉米的光合作用速率、水分利用效率及產量影響的報道較少。所以,本研究以東北地區玉米為研究對象,利用開頂式生長箱模擬CO2濃度升高和降水增加環境,研究玉米光合特性指標及產量相關指標的變化,進一步明確作物光合作用、蒸騰作用和水分利用效率等對大氣CO2濃度升高和降水增加的響應,為研究未來降水變化和大氣CO2濃度對東北玉米的影響提供理論依據。
1.1 試驗材料和設計
本試驗于2012年5月至9月在錦州生態與農業氣象中心試驗田(41°09′N,121°10′E,海拔27.4 m)進行。供試玉米品種為丹玉39。所用試驗容器為聚乙烯塑料盆,上口直徑為50.5 cm,下口直徑為27.5 cm,高度為32.5 cm。利用開頂式生長箱模擬大氣CO2濃度升高,設置3個CO2濃度水平:390 μmol/mol(大氣CO2本底濃度)、450 μmol/mol和550 μmol/mol,每個濃度設置2個OTC,共6個OTC;每個OTC內設置兩個降水梯度:自然降水(+0%)和降水增加15%(+15%),每個梯度設置7盆,共14盆。試驗共設6個處理,每處理14盆,共計84盆,試驗處理見表1。
OTC采用正八邊形結構,八邊形邊長為1.6 m,直徑為3.9 m,氣室高度為3.5 m。該氣室利用換氣扇將新鮮空氣從外部吸入,用10根帶孔輸氣管道組成的八邊形圓圈輸氣管將CO2均勻地分布于整個室內,并通過頂部開放處將CO2排出,進行空氣和CO2循環。以液體鋼瓶CO2為氣源(液態CO2,純度為99.99%,鞍錦氣體公司提供),每天24 h通CO2。實時監測CO2濃度變化。在每個CO2濃度水平下根據當地玉米生長季每月平均降水量(以1981—2010年月降水平均值為基準)設置降水增加15%,換算為各處理每月的總灌水量,再平均分成每日灌水量,每日分早晚2次施入。
2012年5月8日播種,四葉期一次性定苗,9月22日收獲。6月2日將84盆實驗材料隨機轉入OTC氣室,每個氣室14盆。6月6日開始控制實驗,進行CO2濃度和灌水處理,直到收獲。

表1 試驗處理設計Table 1 Design of experimental treatments
1.2 測定項目與方法
玉米光響應曲線于2012年7月7日—8日(大喇叭口期)8:30—11:30測定。利用美國LI-COR公司生產的LI- 6400便攜式光合系統分析儀,測定葉片的凈光合速率(Pn,μmol m-2s-1),氣孔導度(Gs,μmol m-2s-1)、胞間CO2濃度(Ci,μmol/mol)和蒸騰速率(Tr,μmol m-2s-1)等指標。采用光合儀內置光源模擬光照強度,PAR設定為2000、1600、1200、1000、800、600、400、200、150、100、80、50、20、0 μmol m-2s-1等14個水平,每個處理選取3株具有代表性的植株,選擇其倒三葉的中部測量,取其平均值。同時進行葉面積和干物質積累量等指標的測定,收獲期測產。
1.3 統計分析
葉片凈光合速率(Pn)與光合有效輻射(PAR)之間的關系(凈光合速率的光響應)用修正的直角雙曲線模型進行擬合。修正的直角雙曲線模型是Ye和Yu提出的[11- 12],其表達式為:
(1)
式中,α是光響應曲線的初始斜率,β為修正系數,γ為一個與PAR無關的系數,Rd為暗呼吸速率(μmol m-2s-1)。如果β=0,且γ=α/Pnmax,(1)式可表示為直角雙曲線(2)式[13]。因此,被稱為直角雙曲線修正模型。由直角雙曲線修正模型可以確定最大凈光合速率(Pnmax,μmol m-2s-1)、光補償點量子效率(φc,mol/mol)、光補償點(LCP,μmol m-2s-1)和光飽和點(LSP,μmol m-2s-1)等光響應參數[14]。
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
水分利用效率利用公式WUE=Pn/Tr計算。采用SPSS軟件進行模型分析,用DPS數據分析程序進行方差分析,用MicrosoftExcel完成試驗數據的處理和繪圖。
2.1CO2濃度升高與不同灌溉量對玉米葉片光合速率的影響

圖1 CO2濃度升高與不同灌溉量下凈光合速率的光響應Fig.1 Responses of net photosynthetic rate (Pn) to light for effects of elevated CO2 concentration and different irrigation
前人研究表明,光合速率-光強的關系可用直角雙曲線修正方程模型[11]描述。本文利用該模型擬合出光響應曲線(圖1)并計算出其特征參數(表2),光響應曲線的R2均達到0.99以上,擬合效果良好。由圖1可知,CO2濃度升高與灌溉的共同作用下,6個處理的玉米葉片Pn光響應曲線發生了較為明顯的改變。當光照強度在0—200 μmol m-2s-1范圍時,各處理光合速率隨光強增大而增大,差異不明顯;當光強在200—1500 μmol m-2s-1范圍時,C550W+15%、C450W+15和C390W+15%的Pn分別較C550W0、C450W0和C390W0有較大幅度的升高,說明灌溉對凈光合速率有明顯的促進作用。當光強超過1500 μmol m-2s-1以后,各處理Pn的增大趨勢逐漸減緩,趨于飽和狀態,此時各CO2濃度下灌溉處理仍高于自然降水處理。各處理Pn大小排序為C550W+15%>C450W+15%>C390W+15%>C550W0>C450W0>C390W0,即灌溉處理的Pn均大于自然降水處理,可見增加一定程度的土壤水分對凈光合速率的提高具有明顯的正效應。
表2給出了CO2濃度升高與不同灌溉量下葉片的光響應參數。Pnmax隨CO2濃度升高而升高,隨灌溉量增加而升高,排序為:C550W+15%>C450W+15%>C390W+15%>C550W0>C450W0>C390W0,與Pn排序一致。其中,390、450 μmol/mol和550 μmol/mol CO2濃度下灌溉處理較自然降水處理的Pnmax分別高9.67%、16.24%和16.51%。Pnmax的升高反映了光合電子傳遞速率和光合磷酸化活性的提高,說明高CO2濃度與灌溉增加增強了玉米的光合能力。LSP在3 個CO2濃度下也表現為灌溉處理高于自然降水處理,CO2濃度從低到高分別升高5.03%、13.24%和10.40%,說明高CO2濃度下增加一定量的灌溉有利于LSP的提高。LSP的出現實質是強光下暗反應跟不上光反應從而限制了光合速率隨著光強的增加而提高,高CO2濃度與灌溉對這種限制起到了緩解作用,進而提高了玉米在高光強下的光能利用率。LCP在390 μmol/mol和450 μmol/mol CO2濃度下灌溉處理分別較自然降水處理高18.99%和11.64%,而550 μmol/mol CO2濃度則低4.73%。植株在LCP時處于一種光合作用很弱的狀態下,CO2相對充足,即此時CO2濃度不是限制光合作用的因素。φc趨勢與LCP一致,表現為C390W+15%較C390W0高28.61%,C450W+15%較C450W0高7.30%,C550W+15%較C550W0低1.13%,即隨CO2濃度升高,LCP和φc的灌溉處理和自然降水處理的差距變小。另外,450 μmol/mol CO2濃度條件下玉米的LCP較其它處理更低,φc更高,即對光的吸收和轉換利用效率更高,從而使凈光合速率增加,這可能是C450W+15%處理光響應曲線前期較高的原因之一。Rd在自然降水的3 個處理中差異較大,C550W0分別較C450W0和C390W0高22.84%和67.53%,而在3 個灌溉處理C390W+15%、C450W+15%和C550W+15%中差異較小。

表2 CO2濃度升高與不同灌溉量下葉片的光響應參數Table 2 Parameters of light response curves of leaves for effects of elevated CO2 concentration and different irrigation
2.2 CO2濃度升高與不同灌溉量對玉米葉片蒸騰速率的影響

圖2 CO2濃度升高與不同灌溉量下蒸騰速率的光響應Fig.2 Responses of transpiration rate (Tr) to light for effects of elevated CO2 concentration and different irrigation
植物的光合過程伴隨著葉片的蒸騰耗水過程,蒸騰作用的強弱是表明植物水分代謝的一個重要的生理指標,對于作物產量形成有重要意義。由圖2可知,當PAR≤100 μmol m-2s-1時,各處理差異不明顯,隨PAR升高,C390W+15%、C390W0和C450W03個處理Tr曲線上升幅度較高,而C450W+15%、C550W0和C550W+15%的Tr曲線上升幅度較低。其中C550W0處理在1500 μmol m-2s-1之后顯示下降趨勢,可能因為CO2濃度較高,水分不足,隨PAR上升,氣孔出現閉合現象,使Tr降低。當PAR為1600 μmol m-2s-1時,自然降水條件下,C550W0和C450W0處理較C390W0分別降低56.04%和12.72%;灌溉條件下,C550W+15%和C450W+15%較C390W+15%的Tr分別降低62.37%和43.13%,反映出:自然降水條件下隨CO2濃度升高玉米的蒸騰作用降低,灌溉條件下高CO2濃度可使Tr值降低幅度更大。
2.3 CO2濃度升高與不同灌溉量對玉米葉片水分利用效率的影響
水分利用效率常用凈光合速率與蒸騰速率的比值表示。由圖3可知,550 μmol/mol CO2濃度兩個處理的WUE表現最高,且灌溉處理較自然降水處理高。450 μmol/mol CO2濃度下兩個處理差異較大,其灌溉處理表現較高,在PAR≤900 μmol m-2s-1之前甚至超過C550W0處理,而自然降水處理僅較390 μmol/mol CO2濃度兩個處理略高,且差異不明顯。相對而言,390 μmol/mol CO2濃度兩個處理WUE均較低,兩者曲線基本重合,沒有明顯差異。
2.4 CO2濃度升高與不同灌溉量對玉米葉片氣孔導度的影響
氣孔是植物葉片水汽和CO2進出的門戶,植物的光合作用和蒸騰作用都是由氣孔的氣體交換完成的,它控制了植株體內水分的消耗。由圖4可知,各處理Gs隨PAR變化大體趨勢是550 μmol/mol CO2濃度兩個處理<450 μmol/mol CO2濃度兩個處理<390 μmol/mol CO2濃度兩個處理,即隨CO2濃度升高,Gs呈降低趨勢。550 μmol/mol CO2濃度兩處理PAR在1000 μmol m-2s-1之前為C550W0>C550W+15%,之后是C550W+15%>C550W0;450 μmol/mol表現為C450W+15%>C450W0,這和Pn變化一致;390 μmol/mol CO2濃度的C390W+15%>C390W0,在PAR在1700 μmol m-2s-1后,C390W+15%趨于下降,而C390W0略有上升。綜合上述分析可得:PAR在1000—1700 μmol m-2s-1時,各處理的Gs均表現為:灌溉處理>自然降水處理。

圖3 CO2濃度升高與不同灌溉量下水分利用效率的光響應Fig.3 Responses of leaf water use efficiency (WUE) rate to light for effects of elevated CO2 concentration and different irrigation

圖4 CO2濃度升高與不同灌溉量下氣孔導度的光響應Fig.4 Responses of leaf stomatal conductance (Gs) to light for effects of elevated CO2 concentration and different irrigation

圖5 CO2濃度升高與不同灌溉量下胞間CO2濃度的光響應Fig.5 Responses of intercelluar CO2 concentration (Ci) to light for effects of elevated CO2 concentration and different irrigation
2.5 CO2濃度升高與不同灌溉量對玉米葉片胞間CO2濃度的影響
細胞間隙CO2濃度的變化反映了葉肉細胞光合作用能力的大小,可以用來確定影響光合速率變化主要原因的判斷依據。有研究認為,由于外界CO2濃度升高,高CO2濃度處理下小麥葉片的Ci高于對照[15]。由圖5可知,各處理的Ci在PAR為100 μmol m-2s-1時左右幾乎相同,為250 μmol/mol左右;在PAR為100—1400 μmol m-2s-1時,各處理Ci大體趨勢為:C550W+15%>C550W0>C450W0>C450W+15%>C390W+15%>C390W0;在1400 μmol m-2s-1之后,C450W+15%>C450W0。表明隨CO2濃度升高,Ci也有小幅度升高。在PAR為1600 μmol m-2s-1時,C550W+15%較C550W0高18.79%、C450W+15%較C450W0高8.38%、C390W+15%較C390W0高13.20%。隨著PAR變化,雖有時有自然降水的Ci高于灌溉處理的情況,但整體來看Ci變化趨勢為:灌溉處理>自然降水處理。
2.6 CO2濃度升高與不同灌溉量對玉米產量的影響
光合作用為作物產量的形成提供了主要的物質基礎。由表3可知,在CO2濃度升高和灌溉的共同作用下,6個處理的單株籽粒產量差異明顯。自然降水條件下,C550W0和C450W0分別較C390W0高28.69%和24.15%,說明隨著CO2濃度升高,玉米籽粒產量有不同幅度的升高。在灌溉條件下,C390W+15%較C390W0增產10.47%,C450W+15%較C450W0增產12.07%,C550W+15%較C550W0增產8.96%,即灌溉處理產量均大于自然降水處理。各處理平均單株籽粒產量的排序為:C550W+15%>C450W+15%>C550W0>C450W0>C390W+15%>C390W0,除C390W+15%外,其它處理排序與凈光合速率一致,反映出:隨CO2濃度升高,光合作用積累干物質量升高,進而使玉米產量升高,而灌溉的增產作用也較明顯。而C390W+15%雖然Pn較高,但是Tr更高,即呼吸消耗更高,使干物質積累量減小,影響了產量。
隨CO2濃度升高,葉面積有較大幅度升高,各處理的差異相比達到了顯著水平。灌溉處理和自然降水處理相比表現為:C390W+15%較C390W0高11.56%、C450W+15%較C450W0高3.31%、C550W+15%較C550W0高0.45%,說明灌溉有利于葉面積的增大,而且在較低濃度CO2下表現更明顯。
干物質積累量隨CO2濃度升高而有較大幅度升高,趨勢與葉面積一致,而且各CO2濃度處理間的差異均達到了顯著水平。隨CO2濃度升高,灌溉處理分別較自然降水處理高14.69%、8.09%和1.01%。表明:CO2的“氣肥”作用使玉米葉片的葉面積增大,干物質積累量升高,而灌溉使土壤水分增加,促進了CO2作用的發揮,為產量的提高打下了較好的基礎。

表3 CO2濃度升高與不同灌溉量下玉米產量及生長發育指標的多重比較Table 3 Multiple comparison of maize yield and growth indicators for effects of elevated CO2 concentration and different irrigation
不同大小寫字母分別表示差異極顯著(P<0.01)或顯著(P<0.05)
CO2濃度升高對植物的影響并非獨立的,溫度、水分、養分等環境因子都對植物產生重要影響[16]。其中,CO2濃度升高及水分的共同作用對植物光合作用的影響已經引起廣泛關注,孫谷疇等在高CO2濃度和水分脅迫的研究中發現陽生樹種如開闊林地的桃金娘和林密度中等林地的荷木能保持較大的光合潛力[17];王慧等研究認為高濃度CO2和降水增加15%的協同作用可以顯著提高短花針茅的Pn、Gs和Tr[8]。對于C4植物的研究指出,CO2濃度增加主要是通過改變其水分狀況而增加其光合性能和產量,所以,在干旱條件下的施肥效應明顯[18]。本研究發現玉米葉片Pn隨CO2濃度升高和灌溉的增加而升高,且所有灌溉處理均高于自然降水處理,說明灌溉和CO2濃度升高均起正作用,且灌溉的作用大于CO2濃度升高的作用,這可能是玉米在水分不充足條件下,相比CO2濃度增加的影響,水分虧缺起主導作用的結果。Tr隨CO2濃度升高而降低,而灌溉在自然CO2濃度下使Tr有小幅度升高,在高CO2濃度下使Tr有所降低。原因可能是:自然CO2濃度下灌溉增加使玉米葉片氣孔開放導致Gs升高,從而使Tr升高,而在高CO2濃度下,Gs下降,灌溉對其正作用較高CO2濃度作用相比變弱。徐玲等研究認為CO2濃度升高使葉片Gs下降,引起水分由葉片向外排放的阻力增大,導致Tr降低[19]。Ainsworth和Murray等認為CO2濃度增加引起氣孔導度降低和氣孔的部分關閉[20- 21],Curtis等通過試驗研究,也得出CO2倍增使氣孔導度平均減小值達11%的結果[22],本研究中隨CO2濃度升高Gs下降這一結果與上述觀點相統一,且灌溉處理的Gs略高于自然降水處理,Tr與Gs變化不相對應。有研究表明對于密集種植的作物如棉花、玉米等的蒸騰并非簡單對應于氣孔導度,大氣與作物冠層的界面阻力也起到了很大的作用[15],本文Tr與Gs變化不相對應可能與此有關。另外,對小麥光合的研究指出小麥的Gs呈現明顯的降低趨勢與Ci的升高有關,由于大氣濃度的升高導致Ci的明顯增加,為保持胞間CO2分壓始終低于大氣CO2分壓,植物通過調節氣孔開閉程度來降低Ci[23]。本研究Ci趨勢表現為550 μmol/mol CO2濃度>450 μmol/mol CO2濃度>390 μmol/mol CO2濃度,即隨CO2濃度升高Ci也升高,與已有結果相似,但灌溉對其影響不明顯。王建林等研究結果表明CO2濃度倍增可以提高提高WUE[24],本研究結果表明,CO2濃度升高和灌溉的共同作用使WUE升高,且550 μmol/mol CO2濃度兩個處理的WUE最高,450 μmol/mol CO2濃度灌溉處理WUE也較高,表明CO2濃度升高和灌溉都可以提高WUE。
光合參數是反映光能利用能力和效率的重要指標[25],一般由光合作用—光響應擬合的模型而得到。目前,對植物光合作用—光響應進行擬合的模型較多[26- 27],Ye[11]通過對多個模型進行比較分析,認為直角雙曲線修正模型擬合結果最接近實測值,且無需任何假定就可以直接給出植物的主要光合參數。本研究采用該模型擬合的光響應曲線得出各處理光響應參數差異明顯。其中,Pnmax和LSP隨CO2濃度升高而升高,且隨灌溉增加而升高。390、450 μmol/mol和550 μmol/mol CO2濃度下灌溉處理的Pnmax較自然降水處理分別高9.67%、16.24%和16.51%,LSP分別高5.03%、13.24%和10.40%。φc表示植物對光能的利用率,Ye[11]研究認為φc比α更能反映植物利用光能的效率。本研究顯示,CO2濃度升高和灌溉增加條件下φc呈升高趨勢,說明葉片的光利用能力增強。LCP在390 μmol/mol和450 μmol/mol CO2濃度下表現為灌溉處理分別較自然降水處理高18.99%和11.64%,而550 μmol/mol CO2濃度則低4.73%,說明C550W+15%處理在較低光強下就開始了有機物質正向增長。此外,無論是灌溉還是自然降水條件下450 μmol/mol CO2濃度兩個處理的φc最高,LCP最低,即在較低的光強下對光的吸收和轉換利用效率更高,從而使Pn更高,這可能是C450W+15%處理前期的Pn較C550W+15%處理高的原因之一。一般認為,CO2濃度增加,氣溫升高,會使作物呼吸加快,消耗增加[20]。本研究中,在自然降水條件下,Rd隨著CO2濃度升高而升高,與其觀點一致,而在灌溉條件下Rd有升高趨勢。隨著CO2濃度升高灌溉和自然降水的LCP、φc、Rd的差距變小,可能是因為CO2的補償作用,仍需進一步研究。550 μmol/mol CO2濃度下LCP、φc和Rd灌溉小于自然降水,即光捕獲能力提高,暗呼吸消耗減小,利于光合產物的積累。
光合作用提供了作物產量形成的物質基礎,有研究證實植物干重的90—95%來自光合產物[28]。本研究中各處理凈光合速率排序與產量排序基本一致,說明光合能力的高低和產量的大小密切相關,而C390W+15%例外的原因可能與高Tr有關。在水分虧缺條件下,高CO2濃度對玉米增產具有促進作用[29];而在濕潤條件下,高濃度CO2對產量的影響報道分為三類:包括顯著增加[30- 31]、沒有變化[32- 33],甚至下降[34],本研究得出結論為顯著增加,即在自然降水條件下,玉米產量隨CO2濃度升高而升高,升高范圍為24.15%—28.69%;在灌溉條件下,390、450 μmol/mol和550 μmol/molCO2濃度下較自然降水相比產量增幅分別為10.47%、12.07%和8.96%。石耀輝等研究認為,CO2濃度升高和降水量增加到15%之前,短花針茅植株的葉面積增大,干物質積累增加[35]。本研究結果表明390、450和550 μmol/mol CO2濃度下灌溉處理的葉面積較自然降水相比分別高11.56%、3.31%和0.45%;干物質積累量分別較自然降水處理高14.69%、8.09%和1.01%,與其結論一致。表明灌溉在不同CO2濃度條件下使葉面積增加,使光合作用增大,從而制造更多的干物質,促進了玉米產量的提高。
(1)在CO2濃度升高和灌溉的共同作用下,玉米葉片Pn升高,而Tr有不同程度的下降,從而使WUE升高。CO2濃度升高使Gs降低,而灌溉則使Gs升高,但作用小于高CO2濃度作用。Ci隨CO2濃度升高而升高,灌溉對其影響不明顯。
(2)光響應參數Pnmax和LSP在不同CO2濃度條件下,灌溉優于自然降水處理。550 μmol/mol CO2濃度下LCP、φc和Rd灌溉小于自然降水,即光捕獲能力提高,暗呼吸消耗減小,利于光合產物的積累。
(3)CO2濃度升高使葉面積增大,干物質積累增加,灌溉加強了這種作用。390、450 μmol/mol和550 μmol/mol CO2濃度下灌溉分別增產10.47%、12.07%和8.96%。
綜上所述,CO2濃度升高和灌溉的共同作用使玉米光合能力上升,水分利用效率提高,從而積累了更多的干物質,促進了產量的提高。但是二因素在光合作用和產量增長過程中分別所起的作用及貢獻率還有待于今后進一步研究。
致謝:中國科學院許振柱研究員、中國氣象科學研究院白月明副研究員對寫作給予幫助,錦州生態與農業氣象試驗中心全體人員對試驗給予幫助,特此致謝。
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Effects of elevated CO2and different irrigation on photosynthetic parameters and yield of maize in Northeast China
MENG Fanchao1,2, ZHANG Jiahua1,*, HAO Cui1, ZHOU Zhengming1, LI Hui3, LIU Dan1, WANG Kai4, ZHANG Hua4
1InstituteofEco-environmentandAgro-meteorology,ChineseAcademyofMeteorologicalSciences,Beijing100081,China2CollegeofAtmosphericScience,NanjingUniversityofInformationScience&Technology,Nanjing210044,China3CollegeofEarthScience,UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China4YangtzeUniversity,Wuhan434023,China
CO2and water are important substrates for plant photosynthesis. Changes in CO2concentration or soil water will lead to corresponding changes in the photosynthetic characteristics of plant. Maize (ZeamaysL.) is an important C4-plant and has become the first cultivated crop of China. Maize yield in Northeast China is accounting for about 1/3 of the national total maize yield, and having a central role in ensuring the food security of county. However, the combined effects of CO2concentration and water status on photosynthesis efficiency, water use efficiency and yield of maize in Northeast China are not well understood. Maize variety Danyu39 was grown in the open top chambers(OTCs)to study the effects of contrasting CO2concentrations(390, 450 μmol/mol and 550 μmol/mol)and increasing precipitation(0 and +15%, which based on the 6、7、8 month average monthly precipitation, i.e. 88.7, 153.9 mm and 139.8 mm during 1981—2010 in Jinzhou)on photosynthetic characteristics and crop yield. By using LI- 6400 portable photosynthesis system, the photosynthetic parameters data were measured and the modified rectangular hyperbolic model was used to fit the light response curves of 6 treatments(C550W+15%, C550W0, C450W+15%, C450W0, C390W+15%and C390W0). The results showed that maize leaf net photosynthetic rate(Pn)increased under the conditions of increasing CO2concentration and irrigation, respectively. Moreover, the irrigation effect was greater than elevated CO2concentration. With transpiration rate(Tr)decreasing, water use efficiency(WUE)increased greatly. Stomatal conductance(Gs)showed decreased trend with the increase of CO2concentration, butGsincreased with irrigation, and the effect of irrigation was less than elevated CO2. Although the intercellular CO2concentration(Ci)increased significantly by the influence of elevated CO2concentration, but there were no significant effects by irrigation. Light response parameters were obviously different under the combined impact of increased CO2and irrigation. As the increase of CO2concentration, the maximum net photosynthetic rate(Pnmax)and light saturation points(LSP)increased gradually, and human irrigation was superior to the natural precipitation treatments. With the increase of CO2, the difference of the light compensation points(LCP), the quantum efficiency of the light compensation points(φc)and dark respiration rate(Rd)became smaller between the irrigation and natural precipitation treatments. The leaf area increased by 11.56%, 3.31% and 0.45% for irrigation treatments compared with natural precipitation treatments under 390, 450 μmol/mol and 550 μmol/mol CO2concentrations, respectively, and dry matter accumulation increased by 14.69%, 8.09% and 1.01% respectively, eventually the yield increased by 10.47%, 12.07% and 8.96% respectively. So the increase of photosynthetic capacity resulting in the increase of maize grain yield under elevated CO2concentration and adequate irrigation. The results from this study can be of great help in evaluating the possible consequences of climate change on crop photosynthetic capacity and yield in Northeast China, and are crucial to help decision-makers to adjust measures for adaption to climate change.
elevated CO2concentration;irrigation;modified rectangular hyperbolic model;photosynthetic parameter;yield;maize
國家重點基礎研究發展計劃項目課題(2010CB951302)
2013- 06- 04;
日期:2014- 05- 08
10.5846/stxb201306041336
*通訊作者Corresponding author.E-mail: jhzhang@ceode.ac.cn
孟凡超,張佳華,郝翠,周正明,李輝,劉丹,王凱,張華.CO2濃度升高和不同灌溉量對東北玉米光合特性及產量的影響.生態學報,2015,35(7):2126- 2135.
Meng F C, Zhang J H, Hao C, Zhou Z M, Li H, Liu D, Wang K, Zhang H.Effects of elevated CO2and different irrigation on photosynthetic parameters and yield of maize in Northeast China.Acta Ecologica Sinica,2015,35(7):2126- 2135.