金银花对土壤干旱—复水的光合生理响应

来源 :山东农业大学 | 被引量 : 11次 | 上传用户:daihongjun2
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
金银花在沂蒙山区被广泛用作水土保持造林和药用经济栽培植物,为沂蒙山区的生态恢复和经济发展做出了卓越贡献。但是沂蒙山区春夏季土壤重度干旱发生概率呈增大趋势,加之沂蒙山区干旱瘠薄的立地条件,增加了金银花受到重度干旱胁迫的风险,严重制约了金银花的生长发育和生产力。当土壤干旱发生后,金银花通过一系列生理生态学机制去抵御和适应胁迫,金银花光合生理对干旱胁迫的响应过程与复水后的恢复过程相关联,因此需要通过量化其光合生理参数与土壤水分含量的关系来对金银花外在形态特征和内部生理机制的变化过程进行深入的研究,以便对金银花进行科学高效的水分管理。但是目前关于金银花光合生理对干旱胁迫响应的研究尚少,关于重度土壤干旱胁迫对金银花光合生理的影响以及复水后金银花光合生理的恢复性尚未见报道,这些研究的缺乏不利于金银花应对干旱胁迫的水分管理措施体系的建立。本文以沂蒙山区常见的水土保持植物和经济树种——金银花一年生苗木为试验材料,于2016年3—10月在山东农业大学林学试验站温室内进行盆栽试验,并结合实验室室内分析试验,进行土壤水分的控制条件下金银花光合作用气体交换参数、叶绿素荧光参数、光谱特征参数和酶活性指标的监测,以净光合速率(Pn)、水分利用效率(WUE)为衡量土壤水分(RSWC)影响金银花光合作用产量和效率的指标(简称为“产”、“效”),以光合作用气孔调节机理、叶绿素荧光变化机理和叶片形态变化特征为依据,分析了金银花光合生理在“干旱胁迫—胁迫持续—复水”过程中的变化特征,探讨了金银花对连续多级土壤水分梯度、重度土壤干旱胁迫的光合生理响应以及重度土壤干旱后复水金银花光合生理的恢复性机理,并在此基础上,得出了从土壤饱和含水量至Pn=0土壤含水量(凋萎含水量,此时金银花开始萎蔫并逐渐凋落)范围内水分有效性分级体系和重度土壤干旱水分阈值(RSWCSL-NSL、RSWCPn=0),并根据金银花在重度干旱下光合作用“产”、“效”降到最低值的速度(简称为“速”)以及复水后金银花光合作用“产”、“效”恢复到最大值的速度(“速”),得出了基于“速—产—效”金银花响应干旱胁迫光合作用降低及复水后光合作用恢复性的关键阈值,形成了金银花在重度土壤干旱下光合作用降低及复水后光合作用恢复性的动态过程体系,为重度土壤干旱下金银花的水分管理工作提供科学依据,而且本文研究中确定的不同水分阈值具有普遍的生理生态学意义,对其它植物也具有适用性。论文主要的结论如下:1)金银花叶片光合作用气体交换参数、叶绿素荧光参数、光谱特征参数和酶活性指标对土壤水分含量(RSWC)具有阈值响应特征,土壤水分过高或过低都会影响金银花光合作用。基于金银花光合作用受抑制的特征将金银花从土壤饱和含水量至Pn=0含水量之间土壤水分范围按照水分胁迫程度划分为适宜金银花生长的水分范围(70.54%≤RSWC≤83.50%)、轻度水分胁迫水分范围(55.07%≤RSWC<70.54%或RSWC>83.50%)、中度水分胁迫水分范围(29.71%<RSWC<55.07%)、重度水分胁迫水分范围(RSWC≤29.71%)。以Pn和WUE为表征金银花光合作用“产”和“效”的指标,应用临界值分类法将土壤水分梯度分为“无产无效水”(RSWC≤13.82%)、“低产低效水”(13.82<RSWC≤29.71%)、“中产中效水”(29.71%<RSWC≤30.64%或RSWC>93.39%)、“中产高效水”(30.64%<RSWC≤51.53%)、“高产中效水”(83.76<RSWC≤93.39)和“高产高效水”(51.53<RSWC≤83.76%)6个等级(利用类型)。金银花重度干旱水分范围(RSWC≤29.71%)包括土壤水分有效性分级中的“低产低效水”和“无产无效水”,在该水分范围内,以金银花气孔机理转折水分点(RSWCSL-NSL)和Pn为0水分点(RSWCPn=0,即金银花叶片萎蔫水分点)作为金银花重度干旱胁迫的关键水分阈值。2)金银花对土壤水分胁迫的响应,同时与土壤水分胁迫程度及其胁迫持续时间有关。在重度土壤干旱各水分阈值(即水分阈值1:RSWCSL-NSL,水分阈值2:RSWCPn=0)及其胁迫持续时间(30d)耦合作用下,金银花净光合速率(Pn)、水分利用效率(WUE)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)、气孔限制值(Ls)、表观光合量子效率(Φ)、最大净光合速率(Pnmax)、光饱和点(LSP)、暗呼吸速率(Rd)、最大荧光(Fm)、PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)、PSⅡ实际光化学效率(ΦPSⅡ)、表观光合电子传递速率(ETR)、叶绿素(Chl)荧光光化学淬灭(qP)、非光化学淬灭(NPQ)、水分指数(WI)、叶绿素归一化指数(Chl NDI)、归一化颜色指数(NDCI)以及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)的酶活性显著降低,胞间CO2浓度(Ci)、光补偿点(LCP)、初始荧光(Fo)、光化学反射指数(PRI)、丙二醛(MDA)含量显著上升,导致金银花“产”、“效”下降的主要原因是非气孔限制,干旱胁迫期间金银花叶片出现萎蔫并逐渐凋落,叶片光合机构受到不可逆破坏,金银花光合产量严重降低。确定了水分阈值1(RSWCSL-NSL)、水分阈值2(RSWCPn=0)分别持续25d和5d的干旱胁迫为金银花基于“速—产—效”光合作用降低的水分阈值(即阈值1(25)、阈值2(5)),干旱胁迫重于此阈值时,Pn、WUE将达到最低值(0值)。3)金银花复水后光合作用的恢复性(恢复程度和恢复速度)同时与复水前重度土壤干旱不同水分阈值及其胁迫持续时间有关,而且金银花在重度土壤干旱后光合作用的降低和复水后光合作用的恢复性紧密联系。金银花在不同水分阈值(RSWCSL-NSL、RSWCPn=0)处分别进行持续胁迫后复水其气体交换参数、叶绿素荧光参数、光谱特征参数和酶活性指标在复水的前15d左右恢复相对较快,之后或者达到稳定状态或者继续缓慢恢复。根据金银花复水后光合生理的恢复性,将其在水分阈值2持续胁迫时的萎蔫情况分为临时萎蔫,即水分阈值2(RSWCPn=0)持续0d(阈值2(0))时的萎蔫;以及永久萎蔫,即水分阈值2(RSWCPn=0)持续10d以上(即阈值2(10)、阈值2(20)、阈值2(30))。以金银花“产”、“效”最高的水分处理(RSWC=79.59%)的光合生理参数平均值(PAR=1200μmol·m-2·s-1)为对照,以所有水分处理(土壤饱和含水量到Pn=0含水量)的光合生理参数平均值(PAR=1200μmol·m-2·s-1)为均值,对各复水处理光合生理参数的恢复效果进行评价。根据金银花在重度土壤干旱胁迫后复水光合作用基于“速—产—效”的恢复性,确定了RSWCSL-NSL持续0d的干旱胁迫(即阈值1(0))为金银花光合生理恢复性的第1级水分阈值,干旱胁迫轻于此阈值,复水15天内Pn、WUE恢复到甚至超过对照水平;以RSWCSL-NSL持续10d、RSWCPn=0持续0d的干旱胁迫(即阈值1(10)、阈值2(0))为恢复性的第2级水分阈值,干旱胁迫轻于此阈值而重于第1个阈值时,复水25d内Pn、WUE恢复至均值以上水平;以RSWCSL-NSL持续20d、RSWCPn=0持续10d的干旱胁迫(即阈值1(20)、阈值2(10))为恢复性的第3级水分阈值,当干旱胁迫重于此阈值时,复水到30d时,Pn、WUE都没有恢复到均值水平。
其他文献
盐的故事人类从什么时候开始用盐已无证可查。然而,有一点是清楚的,那就是有史以来盐的用途十分广泛。历史资料显示,3000年以前的人便知道用盐腌鱼。几千年前的埃及人把盐用作尸体的
包装造型设计的科学与否,直接关系到包装生产制造、加工工艺和经济成本等,正确处理包装造型设计诸多要素间多元化的关系和语义性解析,是合理进行整体包装设计不可缺少的重要
当前我省宣传思想领域的所有工作都要紧紧围绕迎接十六大、学习十六大、贯彻十六大,紧紧围绕学习和贯彻江总书记"七一"讲话和"三个代表"重要思想,围绕省第七次党代会精神的贯
在数字技术飞速发展的时代,在"互联网+教育"不断进步的今天,大视频课件的使用越来越受到人们的喜爱。研究如何在制作大视频课件的过程中不断提升声音录制的工艺水平,成为制作出
设计者:上海市青浦区泰安幼儿园朱静徐萍艳冷文君适用年龄:5岁设计来源“蚂蚁运粮棋”是一款结合了平面棋谱与立体棋谱的情境式棋类玩具,为走棋过程增设了有趣的关卡,深受幼
本文介绍了一种功能强大的图形编程接口--OpenGL,介绍了使用OpenGL作三维显示的多种方法,给出了应用OpenGL作三维原型可视化的一般步骤:数学描述、空问放置、颜色与光照、光
西北地区光热资源丰富,有利于马铃薯的种植,但水资源极度匮乏。水热胁迫会影响马铃薯产量和品质。膜下滴灌可以为马铃薯生长提供适宜的水热环境从而节约用水,提高产量和品质
及时、准确、大范围地进行区域作物生长监测和产量预测对于指导农业生产、保障粮食安全、促进农业可持续发展具有重要意义。作物生长模型遥感数据同化方法是解决区域作物生长