999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

水分脅迫對辣木生物量分配和水分利用效率的影響

2018-05-14 14:44:48韓學琴趙廣廖承飛鄧紅山瞿文林羅會英金杰
熱帶作物學報 2018年6期

韓學琴 趙廣 廖承飛 鄧紅山 瞿文林 羅會英 金杰

摘 要 本研究以云南干熱河谷辣木(Moringa olerfera)為對象,采用盆栽人工控制土壤含水量的方法,研究了水分脅迫對辣木生長、生物量分配和水分利用效率的影響。結果表明:90%和75%田間持水量控制下,辣木株高和地徑隨時間的延長逐漸增長,但70%田間持水量明顯受到抑制;60%、45%和30%田間持水量處理下的株高和地徑生長處于停滯狀態;辣木復葉數、主根長和主根粗隨水分脅迫加劇而降低,而根數無顯著差異。利用標準化主軸法對株高-地徑異速生長關系進行模擬,結果顯示,隨著干旱脅迫加劇,異速生長指數從1.273持續下降至0.947,即辣木將更多的同化物從株高生長轉移到其他器官;不同土壤水分的生物量整體表現為根>莖>葉,且隨著田間持水量的降低,辣木將更多的生物量由地上轉移至地下,而水分利用效率整體呈上升趨勢。

關鍵詞 辣木;異速生長;耗水量;水分利用率

中圖分類號 Q949.748.5 文獻標識碼 A

Effect of Soil Water Stress on Biomass Allocation and Water Use Efficient in Moringa oleifera Lam.

HAN Xueqin1, ZHAO Guang2,3, LIAO Chengfei1, DENG Hongshan1, QU Wenlin1,

LUO Huiying1, JIN Jie1*

1 Institute of Tropical Eco-Agriculture, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Yuanmou, Yunnan 651399, China

2 Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources, Chengdu, Sichuan 610041, China

3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract A pot experiment was conducted to investigate the effect of soil water stress on growth, biomass allocation and water use efficient (WUE) of Moringa oleifera Lam. (syn. M. ptreygosperma Gaertn). In this study, the height and basal diameter increased gradually with 90% and 75% field capacity (FC). Compared with 90% FC treatment, the growth of height and basal with 75% FC treatment were obviously restrained. The height and basal diameter growth under 60%, 45% and 30% FC treatment were generally stagnated. The compound leaf number, main root length and main root thick decreased with the decline of soil water content, while the root number showed no significant changing. Standardized major axis estimation (SMA) of height and basal diameter in M. oleifera showed that allometric exponent decreased continuous from 1.273 to 0.947 with the aggravation of drought stress, implying that more assimilation products were transported from height growth to other organ construction. The biomass was generally ranked as root>stem>leaf, and much more biomass were shift from aboveground to underground to deal with the decrease of soil water potentials. The WUE of M. oleifera increased with the aggravation of water stress.

Key words Moringa oleifera; allometric growth; water consumption; water use efficiency

doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2018.06.001

水資源匱乏是干旱和半干旱區限制植物生長和生態系統生產力的重要環境因子[1]。干旱脅迫環境下,植物根系對水分和養分的吸收受到限制,導致各器官生長發育受到影響,如葉生長減弱、葉數和葉面積顯著降低等[2]。植物發展出特有的生理和生態對策來忍耐或逃避脅迫,以維持基本的生命活動,而植物不同器官的生物量比例分配和水分利用效率調節則是應對干旱脅迫的基本響應機制之一。生物量是植物獲取光合同化物能力的重要指標,對植物的形態建成和器官發育具有重要作用[3]。植物在生長發育中會根據生境情況不斷調節各器官生物量分配比例,最大程度降低環境脅迫(如水分脅迫)造成的損傷,并適應環境的變化。水分利用效率是表征植物單位含水量產出同化物質量的重要生理生態參數[4],能很好反應植物的耗水能力,是篩選抗寒節水樹種的重要指標[5]。因此,探討水分脅迫下植物生物量分配策略和水分利用效率變化能有效解釋植物的抗干旱脅迫生理生態對策,有助于植被造林過程中耐旱、抗旱樹種的篩選。

中國干熱河谷地區氣候干燥、水熱矛盾突出、植被覆蓋率低,植物只能依靠當年的降水和灌溉維持生長,因此植被恢復一直是干熱河谷區生態建設的重要方面。辣木(Moringa oleifera Lam; syn. M. ptreygosperma Gaertn)屬多年生熱帶速生小喬木,是一種典型的具有多用途和重要經濟價值的樹種[6]。辣木喜強光照,耐長期干旱貧瘠,適應通透性較好的砂壤土。20世紀60年代,辣木作為干熱河谷地區植被恢復優良樹種被引種云南,多年試驗栽培認為干熱河谷為辣木適生區[7]。目前對辣木的研究多集中在引種、栽培技術、成份分析、產品開發等方面的前期研究工作[8],而對種植過程中水分脅迫相關報道較少,特別在干熱河谷地區缺乏對辣木在不同土壤干旱下的生長、生物量分配和水分利用特征的研究。因此,本研究以西南干熱河谷地區引種的辣木為對象,采用盆栽人工控制土壤水分條件的方法,研究不同土壤水分條件下該樹種的生長、生物量分配以及水分利用效率的差異,以期為干熱區發展辣木產業種植技術提供科學理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗采用云南省農業科學院熱區生態農業研究所收集種植的印度辣木種(PKM1),用林木穴盤育生長2個月的實生辣木苗。試驗用土為紅壤土,經測定其田間持水量(field capacity; FC)為 25%,土壤全氮、全磷和全鉀含量分別為0.069、0.033、0.557 g/kg,堿解氮、有效磷和有效鉀分別為36.0、0.227和120 mg/kg。

1.2 方法

1.2.1 試驗設計 設定5種土壤含水量水平:T1適宜水分(90% FC)、T2輕度水分虧缺(75% FC)、T3中度水分虧缺(60% FC)、T4重度水分虧缺(45% FC)、T5嚴重或極度水分虧缺(30% FC)。每個處理設置12個重復,每盆栽植1株苗(平均苗高12 cm、苗重177.32 g),于2015年5月19日植入規格為21 cm×26.5 cm×16.6 cm(高×上口徑×下口徑)的塑料桶中,每只桶裝6.77 kg燥紅土,桶重0.23 kg,即桶+土=7 kg。盆栽桶放置于云南省農業科學院熱區生態農業研究所的可移動防雨棚內,雨天用防雨棚遮雨,晴天露地生長。栽植苗木后正常澆水使之萌芽,生長2個月左右,然后進行水分控制,不澆水待土壤水分降至試驗要求后,為排除土壤蒸發用黑色塑料薄膜覆蓋在盆面裸土,每3 d稱質量一次,并補充其水分消耗。整個試驗持續至10月中旬結束(約3個月),歷時約100 d。

1.2.2 數據收集 采用稱重法控制土壤含水量,每3 d定時稱重記錄(桶重=保持水重+干土重+空桶+薄膜+管子+苗重變化),排除苗重的增量(每次稱重前根據已有的生物量異速生長方程和植株經驗含水量估算辣木植株重量)、干土重、空桶重、薄膜重、管子重和桶重即為當時該桶的水分含量。試驗前用小鋁盒取試驗用燥紅土,于烘箱中105 ℃烘至恒重,根據小鋁盒重、烘干前總重量和烘干后總重量計算土壤含水量。經測定所用燥紅土含水量為10.08%,即試驗每桶裝土6.77 kg,干土重6.088 kg。以桶重的減少量為樹種3 d的耗水量,準確記錄加水量,總耗水量為整個生長季每天加水量與移栽苗木之前和起苗后土壤含水量變化之和。

從水分控制試驗開始,每30 d用游標卡尺測量植株地徑(地表以上5 cm處莖的直徑),測量時采取統一方向,并精確到0.1 mm;用卷尺測量植株株高(地表至植株最高生長點),測量精確到0.1 cm。試驗結束后,測定復葉數(植株二級總分枝數記為復葉數)。收取植株所有生物量,小心沖洗干凈后把水自然晾干,隨后測定主根長、主根粗、根數指標,其中主根粗為主根直徑最大值。將植物樣放在烘箱中105 ℃殺青2 h,后65 ℃烘至恒重,分別稱取根、莖和葉生物量。

1. 3 數據分析

植物株高和地徑的關系通常可以用下式來表示:

H=aDb (1)

式中,H為株高,D為地徑,a和b為常數。對上式進行對數(以10為底)轉換,如下:

lgH=lga+blgD (2)

式中,lga為截距,b為斜率(即異速生長指數)。當b值大于1時,表示株高相對生長速率高于地徑;當b值小于1時,株高相對生長速率低于地徑;當b值等于1時,二者等速生長。本研究采用標準化主軸法(standardized major axis estimation, SMA)擬合樹高-地徑異速生長關系。

植株水分利用效率計算如下:

水分利用效率(WUE) = 生長季生物量增量/生長季耗水總量 (3)

所有試驗數據利用SPSS 16.0和SAS統計分析軟件[9],進行單因素方差分析(ANOVA),對處理之間以及同一處理隨時間變化的差異性多重比較采用LSD(least significant difference)分析;采用R軟件進行標準化主軸法擬合(SMA)[10];采用Origin 7.0完成繪圖。

2 結果與分析

2.1 水分脅迫對辣木生長和株高-地徑異速生長關系的影響

5種土壤水分脅迫條件下,辣木株高和地徑的生長情況如圖1所示。在整個測定期內,辣木株高和地徑的生長受水分脅迫影響差異顯著。土壤水分含量越低,株高和地徑越小,即整體表現為 T1> T2> T3> T4> T5。T1和 T2土壤含水量中,株高和地徑隨生長期進行呈升高趨勢;而T3、T4和T5水分處理下,株高無明顯變化,地徑呈緩慢下降趨勢。

辣木復葉個數、主根長、主根粗和根數整體上隨水分脅迫水平升高而顯著降低(表1),其中復葉個數在T4和T5處理下降為0,T1的主根長、主根粗和根數分別是T5的2.06、1.88、1.29倍。

采用SMA對辣木樹高-地徑異速生長關系的擬合均達到極顯著水平(表2)。T1~T5處理下的異速生長系數(b)分別為1.273、1.092、1.038、1.075和0.947,整體表現為隨脅迫程度加劇而逐漸降低,截距(lga)則呈升高趨勢。

2.2 水分脅迫處理對辣木幼苗生長和生物量分配的影響

水分脅迫對辣木生物量的影響呈顯著水平(圖2-A),總生物量表現為T1(5.56 g)>T2(4.3 g)> T3(1.61 g)>T4(1.48 g)>T5(1.40 g),其中T1和T2顯著高于其他處理,而T3、T4和T5間差異不顯著。由圖2-B可以看出,辣木葉生物量比例隨水分脅迫加劇而減少至零,莖生物量比例隨水分脅迫加劇從T1的35.23%逐漸升高到T5的42.85%,根生物量從T1的46.94%升高到T5的57.14%。

2.3 不同水分脅迫下辣木水分利用效率

從表3可見,辣木總生物量隨水分脅迫加劇不斷降低,整個生長期的耗水總量從T1至T5分別為1.364、0.985、0.483、0.308、0.155 g,呈明顯下降趨勢。T4和T5處理下的水分利用效率分別為4.81 g/kg和9.03 g/kg,顯著高于T1、T2和T3,而T1~T3間的水分利用效率差異不顯著。

3 討論

植物個體能否忍耐干旱脅迫主要取決于其生理、形態以及生長特性的表現[11]。本研究中,辣木在輕度脅迫水平(T2)下其地徑和株高生長雖然受到抑制,但總體上隨著時間變化不斷升高。重度脅迫水平下(T3~T5),辣木株高生長停滯,地徑卻不斷降低,這可能是莖的含水量不斷下降導致莖組織萎蔫造成的。株高-地徑異速生長關系是植物面對不同環境壓力普遍采取的生態對策,通過物質和能量調控改變樹高-地徑的異速生長關系,從而形成有利于自身生存的結構特征[12- 13]。本研究中,辣木株高-地徑異速生長指數隨干旱脅迫加劇不斷下降。無水分脅迫或水分脅迫較輕時,異速生長指數大于1,表明辣木生長趨向于將更多的光合產物投向于株高生長,以增強垂直方向生長和提高獲取光合的能力為主要生長策略;脅迫加劇時,以降低蒸騰水分耗散和維持生命活動為主要策略,更多光合產物由株高生長轉移到地下。此外,輕度水分脅迫下,葉片可以調節氣孔導度來減少蒸騰和水分丟失,提高植物水分利用效率,是植物適應干旱脅迫的重要調節方式[14];重度水分脅迫下,氣孔導度調節的作用弱化,植株會主動落葉來降低蒸騰和水分耗散。這種行為雖然會極大限制植物生長,但是植物對嚴重干旱的一種特殊適應機制。辣木復葉個數隨脅迫加劇不斷減少,直至損失全部葉片。受嚴重水分脅迫,辣木根系吸收水分能力急劇下降,植株被迫采取落葉的極端方式來保障基本生命活動。此外,辣木主根數雖然也呈下降趨勢,但變化不大,即保持一定根系數量以維持對土壤水分的利用能力。

植物在受到水分資源限制時,通常會調節生物量分配以適應環境變化。安玉艷等[15]對杠柳的研究顯示,杠柳根系生物量比例會隨干旱脅迫加劇而逐漸增大,而地上部莖葉比例明顯減少。尉秋實等[2]對2年生沙漠葳的干旱脅迫試驗表明,地上構件生物量的下降幅度明顯大于地下構件生物量的下降幅度。孫洪剛等[16]發現,毛紅椿幼苗在輕度水分脅迫下會優先滿足莖葉生長,重度水分脅迫會降低根冠比,通過葉片脫落以維持根系生長。本研究結果與以上報道相似,辣木總生物量隨脅迫加劇不斷下降,葉片生物量在T3~T5處理下由于全部落葉變為零,根生物量比例隨水分脅迫程度先降低后趨于不變。生物量分配可能是辣木應對水分脅迫時最重要的一種生態策略,辣木在輕度水分脅迫時將更多的生物量投資于地下,與徐夢莎等[17]和楊再強等[18]的研究結論相似,這種分配策略有利于減少地上部的能量和水分耗散,可以滿足脅迫環境下辣木對水分和養分的需求[1]。重度土壤水分脅迫時,辣木根和莖生物量比例基本維持不變,最大程度維持自身物質和水分的平衡。

辣木是一種速生樹種,而速生樹種的水分消耗問題一直是人工造林領域的研究重點[19]。本研究中,隨著土壤含水量不斷下降,辣木的耗水量呈下降趨勢,水分利用效率整體上呈升高趨勢,表現出較好的耐旱特性。中國西南干熱河谷區水分條件惡劣、生態系統脆弱、植被稀疏,而辣木被作為植被恢復優良樹種在該地區生長良好,這與辣木耐旱特性緊密相關。辣木肉質根在水分匱乏時可以最大限度儲存同化物和水分,維持基本生命活動,在水分條件改善時盡快恢復生長。因此,辣木可考慮作為植被恢復樹種在西南干熱河谷地區推廣種植。

參考文獻

[1] 肖冬梅,王 淼,姬 蘭. 水分脅迫對長白山闊葉紅松林主要樹種生長及生物量分配的影響[J]. 生態學雜志,2004,25(5):93-97.

[2] 尉秋實,趙 明,李昌龍,等. 不同土壤水分脅迫下沙漠葳的生長及生物量的分配特征[J]. 生態學雜志,2006,25(1):7-12.

[3] Johnson N C,Rowland D L,Corkidi L,et al. Plant winners and losers during grassland N-eutrophication differ in biomass allocation and mycorrhizas[J]. Ecology,2008,89(10):2 868-2 878.

[4] Farquhar G D,Richards R A. Isotopic composition of plant carbon correlates with water-use efficiency of wheat genotypes[J]. Functional Plant Biology,1984,11(6):539-552.

[5] 曹生奎,馮 起,司建華,等. 植物葉片水分利用效率研究綜述[J]. 生態學報,2009,29(7):3 882-3 892.

[6] Ramachandran C,Peter K V,Gopalakrishnan P K. Drumstick (Moringa oleifera): A multipurpose Indian vegetable[J]. Economic Botany,1980,34(3):276-283.

[7] 文勇軍,付小勇,郭永清,等. 云南辣木種植生態適宜性區劃[J]. 西部林業科學,2015(3):117-122.

[8] 宿愛芝. 辣木栽培技術與生物量關系的研究[D]. 北京:中國林業科學研究院,2012.

[9] 唐燕瓊. SAS統計分析教程[M]. 北京:中國農業出版社,2006:107-112.

[10] Warton D I,Wright I J,Falster D S,et al. Bivariate line-fitting methods for allometry[J]. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society ,2006,81(2): 259-291.

[11] 龔吉蕊,黃永梅,葛之葳,等. 4種雜交楊對土壤水分變化的生態學響應[J]. 植物生態學報,2009,33(2):387-396.

[12] Wang X,Fang J,Tang Z,et al. Climatic control of primary forest structure and DBH-height allometry in Northeast China[J]. Forest Ecology and Management,2006,234(1):264-274.

[13] 史元春,趙成章,宋清華,等. 蘭州北山側柏株高與冠幅、胸徑異速生長關系的坡向差異性[J]. 生態學雜志,2015(7):1 879-1 885.

[14] Torrecillas A,Guillaume C,Alarcón J J,et al. Water relations of two tomato species under water stress and recovery[J]. Plant Science,1995,105(2):169-176.

[15] 安玉艷,梁宗鎖,郝文芳. 杠柳幼苗對不同強度干旱脅迫的生長與生理響應[J]. 生態學報,2011,31(3):716-725.

[16] 孫洪剛,劉 軍,董汝湘,等. 水分脅迫對毛紅椿幼苗生長和生物量分配的影響[J]. 林業科學研究,2014,27(3):381-387.

[17] 徐夢莎,李芳東,朱高浦,等. 水分脅迫對仁用杏苗期光合生理和生物量積累的影響[J]. 熱帶作物學報,2016,37(4):700-708.

[18] 楊再強,邱譯萱,劉朝霞,等. 土壤水分脅迫對設施番茄根系及地上部生長的影響[J]. 生態學報,2016,36(3):748-757.

[19] 邱 權,潘 昕,李吉躍,等. 速生樹種尾巨桉和竹柳幼苗耗水特性和水分利用效率[J]. 生態學報,2014,34(6):1 401-1 410.

主站蜘蛛池模板: 成人午夜天| 五月天久久综合国产一区二区| 中文字幕在线观| 色爽网免费视频| 91极品美女高潮叫床在线观看| 香蕉视频在线精品| 国产国产人免费视频成18| 国产成人麻豆精品| 丁香婷婷综合激情| 欧美亚洲激情| 成年片色大黄全免费网站久久| 亚洲国产精品无码AV| 亚洲国产精品无码久久一线| 综合色区亚洲熟妇在线| 国内自拍久第一页| 国产精品免费电影| 国产h视频免费观看| 欧美国产日韩在线播放| 国产精品福利尤物youwu| 亚洲伊人天堂| 老司机久久精品视频| 伊人久久婷婷| yjizz视频最新网站在线| 日韩天堂网| 中文字幕永久视频| 激情综合网激情综合| www亚洲精品| 国产黄在线观看| 成人午夜视频网站| 亚洲成网站| 亚洲成a∧人片在线观看无码| 午夜a视频| 高潮爽到爆的喷水女主播视频| 一级爱做片免费观看久久| 亚洲床戏一区| 91国内视频在线观看| 精品国产aⅴ一区二区三区| 亚洲男人天堂久久| 国产综合色在线视频播放线视| 免费无码又爽又黄又刺激网站| 色偷偷一区| 久久精品人妻中文视频| 精品一区二区三区水蜜桃| 国产免费久久精品99re不卡| 特黄日韩免费一区二区三区| 欧美成人免费午夜全| 无码人妻热线精品视频| 久久无码av三级| 国产在线八区| 26uuu国产精品视频| 人妻一区二区三区无码精品一区| 欧美国产日韩在线| P尤物久久99国产综合精品| 国产精品亚洲va在线观看| 亚洲精品无码不卡在线播放| 亚洲最大综合网| 亚洲天堂在线免费| 久久精品66| 人妻精品久久无码区| 青青青视频蜜桃一区二区| 无码一区中文字幕| 欧美日韩午夜| 天堂va亚洲va欧美va国产| 亚洲国产天堂久久综合| 无码久看视频| 青青操国产视频| 免费毛片a| 亚洲中字无码AV电影在线观看| 亚洲精品自产拍在线观看APP| 99r在线精品视频在线播放| 视频一区视频二区中文精品| 国产精品9| 美女被狂躁www在线观看| 中日韩欧亚无码视频| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| 日韩黄色精品| 精品无码专区亚洲| 国产丝袜91| 国产丝袜无码精品| 91小视频在线播放| 国产在线精品网址你懂的| 成年女人a毛片免费视频|