5种地被竹光合日变化特性研究
5种地被竹叶绿素荧光特性研究
5种 地 被 竹 叶 绿 素 荧 光 特 性 研 究
崔晓伟 , 高 健 , 张志坚 , 岳祥华 , 马艳军
( 际 竹 藤 网络 中心 , 家 林 业 局 竹 藤 科 学 与 技 术 重 点 实 验 室 , 京 10 0 ) 国 国 北 0 12
摘要 : 5种引种地被竹为材料 , 以 利用 I G N MA I G—P M便携式荧 光仪对 其叶绿 素荧光参 数进 行测定 。结 果表 A
明: 铺地竹 、 竹 、 白竹 、 靓 菲 黄条金刚竹 和菲 黄竹 的光化学淬灭 系数 ( P 和 P q) sⅡ电子 传递量子 效率 ( s/ 差 P I)
异不显著 。菲 黄竹的表观光合 电子传递速率 ( T 和非光化学 猝灭 系数 ( N) E R) q 显著 高于铺 地竹 和黄条金 刚竹 ( P<00 ) .5 。铺地竹 的 P Ⅱ最大 光化学量子产量 ( / ) s l 显著低 于其余 4个 竹种 , 差异性达 显著水平 ( 其 P<
q e c igce c n ( N)o l ol ts ui m ees nf at ihr h ntoeo .agnes i u u n hn of i t q i f e f e ba u r o aw r i icnl hg e a s f P i s a c g i y t h P ret ta s ort
(nent nl e t r a o n at ,K yL b r oyo a o n a a c nea dT c — It a o a C nr f mboa dR t n e a oa r f mboa dR t n Si c n eh r i eo B a t B t e
ce cet( P n unu ye f htss m l eet nt np r ( P )o lols s ret s i of i i n q )a dq atm i do o yt I l r a sot SI f e b t gne t— l p o e co r I P i a ua o r au , .ga r l s it , . otni P og snni .a r t P lb f b taa P fr e, .k n oa es ue ta s adP ui m een t s a .a o— r u s f o—s iu , n .a r o aw r o r c
毛竹快速生长期的气体交换及叶绿素荧光参数特征
摘要为了探讨毛竹(Phyllostachys edulis)在快速生长期(前期、中期、后期)叶片的气体交换特征和叶绿素荧光特征,本研究依托浙江农林大学毛竹生理生态监测定位站,以1-5年生毛竹为实验材料,利用Li-6400便携式光合测定仪、PAM-2100型叶绿素荧光仪、SPAD-502相对叶绿素仪,在毛竹快速生长期(3月底至6月初)测定毛竹叶片的光响应曲线、气体交换参数、相对叶绿素含量和叶绿素荧光参数的动态变化。
旨在了解毛竹快速生长期的生理生态特征,为毛竹竹林经营和固碳研究提供一定的理论参考。
研究主要结果如下:研究显示毛竹净光合速率,蒸腾速率日变化趋势显著,总体上呈单峰型曲线和双峰型曲线两种。
毛竹快速生长的前、中期,3年生毛竹净光合速率多呈单峰型曲线,5年生毛竹净光合速率主要呈双峰型曲线,有明显的光合午休现象。
毛竹快速生长期净光合速率呈前期<中期<后期的规律。
5年生毛竹净光合速率大于3年生毛竹。
蒸腾速率和净光合速率相关性极显著,变化趋势和净光合速率相似,且蒸腾速率和生长期呈极显著相关。
毛竹SPAD值和毛竹生长期显著相关。
3年生毛竹SPAD值呈现中期<前期<后期的规律。
5年生毛竹SPAD值呈现前期<中期<后期的规律。
毛竹SPAD值和毛竹竹龄之间无显著差异。
毛竹光响应曲线反映竹叶对光强的响应,代表了毛竹光合能力的强弱。
毛竹快速生长前期,3年生毛竹光合能力和5年生毛竹相近。
毛竹快速生长的中、后期,5年生毛竹光合能力显著强于3年生毛竹。
毛竹叶片的叶绿素荧光参数在毛竹快速生长的前期、中期、后期变化显著。
在不同生长期中,同一年龄的毛竹的光系统Ⅱ(PSⅡ)实际光化学量子产量(Yield)、PSⅡ最大光化学效率(F v/F m) 、PSⅡ潜在活性(F v/F o)均表现为前期<中期<后期,差异达到显著水平(P<0.05)。
F v/F m和F v/F o在毛竹快速生长的前、中期低于正常值。
南天竹光合日变化规律与环境因子的相关性
摘 要 :为了了解南 天竹光合作用 日变化规律与环境因子之间的相关性 , 为南天竹 的资源利‘ 栽 培、 用、 保育
工 作 提 供 试 验 依 据 , 用 L一4 0便 携 式净 光 合 速 率 、 腾 速 率 、 孔 导 度 的 采 i 0 6 蒸 气 日变 化 以 及 光 合 有 效 辐 射 、 气 相 对 湿 度 、 间 c) 浓 度 等 环 境 因 子 的 日变 化 。结 果 表 明 : 空 胞 (2 自然 光 照 条 件 下 , 南 天 竹 净 光 合 速 率 与 光 合 有 效 辐 射 、 腾 速 率 呈 正 相 关 , 关 系 数 分 别 为 0 8 90 8 9 与 胞 间 C 浓 度 呈 蒸 相 .4 、.6 , O2
负 相 关 , 关 系 数 为 一 0 8 9 与 气 孔 导 度 、 对 湿 度 的相 关 性 不 显 著 ; 腾 速 率 与 气 孔 导 度 也 呈 显著 正 相 关 , 相 .7 , 相 蒸 相关 系 数 为 0 9 4 胞 间 CO2 度 与 光 合 有 效 辐 射 也 呈 负 相 关 , 关 系 数 为 ~0 8 6 .0; 浓 相 . 9
Fo e ty&. c n lg rsr Te h o o y,Ch n s a4 0 4 a g h 0 ,Hu a 1 0 n n,Chn ) ia
Ab t a t n o d rt r v d ab ss f r u i z t n, u t a i n a d c n e v to .d me t a s r c :I r e O p o i e a i o tl a i i o c li t n o s r a in i N v o n o si c Th n .。d u n l a it n f e h t s n h t a e r n p r t n r t s o t o d c a c , ub i r a ra i so tp o o y t e i r t ,ta s ia i a e, t ma a c n u t n e v o n c o p o o y t e ia l c i e a ito h t s n h tc I a tv r d a in,a r r l tv u i i n i t r el l r C o c n r t n y i e a i e h m d t a d n e c l a Oz c n e ta i y u o we e d t r ie y Li6 0 o t b e p o o y t e i s s e . Th e u t h we h t t e e r e e m n d b 一 4 0 p ra l h t s n h ss y t m e r s ls s o d t a h r we e p stv e a in h p e we n n t t a s ia i n r t ,p o o y t e ia l c i e r da in r o i e r l t s i s b t e e r n p r to a e i o h t s n h t I a tv a i t c y o a d p o o y t e i a e n h o r l t n c e f in s we e 0 8 9 a d 0 8 9 r s e t ey; n h t s n h t r t ,a d t e c r e a i o fi e t r . 4 n . 6 e p c i l c o c v t e e wa e a i e ea in h p e we n n e c l l r O2 c n e t a i n n h t s n h t h r s n g tv r lto s i b t e i t r e l a C o c n r t a d p o o y t e i u o c rt a e, a d h o r l t n c e f in wa 一 0 7 n t e c r e a i o fi e t o c s .8 9;t e e h r we e o i n f a t e a i n h p r n t sg i c n r l to s is i b t e s o t c n u t n e, a r e a i e u i i a d h t s n h tc a e; t e e e we n t ma a o d c a c i r l t h m d t v y n p o o y t e i r t h r wa s sg iia tp s t e r l t n h p e we n t a s ia in r t n t ma a c n u t n e n h in f n o ii ea i s i s b t e r n p r to a e a d s o t o d c a c ,a d t e c v o c r e a i n c e f in s 0 9 4 h r r e a ie r lto s i s b t e n e c lu a o r l t o f i e t wa . 0 ;t e e we e n g t ea in h p e we n i t r e l l r CO2 o c v c n e t a in a d p o o y t e ia l c i e r d a i n,a d t ec e f in s wa 一 0 8 6 o c n r to n h t s n h t l a t a i t c y v o n h o fi e t s c .9. Ke wo d y r s: p a t h so o y; Na di a l n p y i l g n n do sia metc Th n .; p o o y t e i ; e v r n n u b h t s n h ss n io me t f co ;r l t n h p a t r e a i s i o
地被石竹光合生理特性研究
地被石竹光合生理特性研究姚侠妹1卓丽环2黄成林1(1.安徽农业大学,合肥:230036;2.上海农林职业技术学院,上海松江:201600)摘要:对地被石竹的光合生理特性进行了研究。
结果表明,地被石竹的光补偿点约为56.94μmol·m-2·s-1,光饱和点约为800μmol·m-2·s-1,补偿点、饱和点均较高,属于喜光植物;净光合速率日变化为双峰曲线,具有典型的光合“午睡”现象;通径系数分析表明,夏季晴天直接影响地被石竹净光合速率日变化的主要因子是相对湿度、胞间CO2浓度和气温。
关键词:地被石竹;光合生理特性;净光合速率地被石竹(Dianthus plumarius) 别名常夏石竹,原产于奥地利和西伯利亚,后引入美国,为石竹科石竹属多年生宿根草本花卉。
目前已见关于地被石竹引种繁殖实验的报导,而未见对地被石竹进行光合特性的报导。
本试验对其主要光合特性及其影响因子进行了初步研究,旨在为地被石竹的应用和推广提供理论依据。
1 材料与方法1.1 供试材料供试材料为引种栽培地被石竹一年生播种苗,试验地为上海农林职业技术学院园艺场。
实验材料种植于直径为14.5㎝的花盆中,栽培土壤为园土。
1.2研究方法光合作用日变化的测定选择2006年6月中下旬,采用美国生产的Li-6400便携式光合作用系统,叶室选用6400-15鸭嘴叶室,选择晴朗无风的天气,在7:00-18:00每隔1h测定一次,并重复三次取平均值。
选择生长健康的植株,随机选取该植物向阳面的叶片进行测定,待系统稳定后,取叶片瞬时净光合速率值(Pn),同时读取蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)、胞间CO2浓度(Ci)、光强(PAR)、气温(Ta)、相对湿度(Rh)、大气CO2浓度(Ca)等生理生态学指标。
气孔限制值(Ls)的计算参考程来亮(1990)的方法计算:Ls(%)=1-Ci/Ca光合作用的光响应曲线的测定选择晴天早上,控制叶室中CO2浓度为375μmol·mol-1,空气相对湿度为75%,采用Li-6400内部温度调节器控制叶室温度为25℃。
不同类型竹种光合特性的比较研究
E — ma i l : e d i t o r @j e e s c i . c o m
不 同类型竹 种光合特性 的比较研究
吴 志庄 L ,杜旭华 ,熊德 礼 。 ,王树 东 ,邹跃 国 ,周妍
1 .国家林 业 局竹 子研 究 开发 中心 ,浙 江 杭州 3 1 0 0 1 2 ;2 . 北 京林 业大 学生 物科 学 与技术 学 院 ,北 京 1 0 0 0 8 3 ; 3 . 湖 北省 林业 科 学研究 院 , 湖 北 武汉 4 3 0 0 7 9 ;4 . 华 安县 林业 局 ,福 建 华安 3 6 3 8 0 0
率( ) 综合说 明丛生竹 的光合 固碳 能力最强 ,其 中蒸腾速率与气孔 导度 与净光合速率关系最为紧密 ,是影响净光合速率 的主 导因子 。光响应 曲线表 明当光强刚开始增强时 ,各竹种 间差异较小 , 但 随着光强的继续增加 ,不 同竹种出现很大的差异 ,其 中绿竹 De n d r o c a l a mu s . o l d h a m i ( Mu n r o ) Ke n g的潜在光合能力最高 ,远高于其他竹种 ,同样表 现为丛生竹> 散 生竹> 混生竹 ,
p h o t o s y n t h e t i c c h a r a c t e r i s t i c s o f d i f f e r e n t t y p e s o f b a mb o o s [ J ] . E c o l o y g a n d E n v i r o n me n t a l S c i e n c e s , 2 0 1 3 , 2 2 ( 9 ) : 1 5 2 3 - 1 5 2 7 .
6种观赏竹光合特性和叶绿素荧光特性研究
㊀山东农业科学㊀2023ꎬ55(7):34~41ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2023.07.005收稿日期:2022-09-27基金项目:国家自然科学基金项目(31901210)ꎻ聊城大学博士科研启动基金项目(31805)ꎻ聊城大学风景园林学科建设基金项目(319462212)作者简介:李丹(1996 )ꎬ女ꎬ河南信阳人ꎬ硕士研究生ꎬ主要从事竹林生态方面研究ꎮE-mail:2609891726@qq.com通信作者:赵红霞(1984 )ꎬ女ꎬ山东威海人ꎬ讲师ꎬ主要从事城市生态方面研究ꎮE-mail:zhaohxia1314@163.com6种观赏竹光合特性和叶绿素荧光特性研究李丹ꎬ胡德越ꎬ赵红霞ꎬ路兴慧ꎬ王杰慧(聊城大学农学与农业工程学院ꎬ山东聊城㊀252059)㊀㊀摘要:为给南竹北移高光竹种的栽培和推广提供理论依据ꎬ本试验用CIRAS-2便携式光合仪测定自然光照下聊城市夏季6种观赏竹(斑竹㊁淡竹㊁金镶玉竹㊁黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹和蓉城竹)的光响应曲线和光合日变化ꎬ用便携式多功能植物效率分析仪(HandyPEA)测定不同竹种的叶绿素荧光ꎬ分析光合荧光参数的相关性ꎬ并用隶属函数法综合评价其光合能力ꎮ结果表明ꎬ淡竹的最大净光合速率(Pnmax)最高ꎬ为14.53μmol/(m2 s)ꎬ黄竿乌哺鸡竹的Pnmax最低ꎬ只有9.65μmol/(m2 s)ꎻ淡竹和斑竹的光饱和点(LSP)较高ꎬ光补偿点(LCP)和暗呼吸速率(Rd)较低ꎬ有机物积累较多ꎮ斑竹㊁淡竹㊁黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹㊁蓉城竹净光合速率(Pn)㊁气孔导度(Gs)㊁蒸腾速率(Tr)的日变化曲线为单峰型ꎬ金镶玉竹为双峰型ꎮ斑竹㊁淡竹的叶绿素SPAD值㊁PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)㊁PSⅡ潜在光化学活性(Fv/Fo)㊁受光面积综合性能指数(PIabs)均高于其它竹种ꎬ其整体综合性能指数(PItotal)也较高ꎮPn与Gs㊁Tr㊁WUE㊁PIabs极显著正相关ꎬ与PItotal显著正相关ꎬ与Ci㊁Fo极显著负相关ꎮ采用隶属函数法对6种观赏竹进行综合评价ꎬ其光合能力大小依次为淡竹>斑竹>蓉城竹>金镶玉竹>黄竿乌哺鸡竹>黄槽竹ꎮ淡竹和斑竹光合能力较强ꎬ具有较好的环境适应性ꎬ可以作为南竹北移的优良高光绿化竹种ꎮ关键词:观赏竹ꎻ光响应曲线ꎻ光合日变化ꎻ叶绿素荧光中图分类号:S795㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2023)07-0034-08StudyonPhotosyntheticandChlorophyllFluorescenceCharacteristicsofSixOrnamentalBambooSpeciesLiDanꎬHuDeyueꎬZhaoHongxiaꎬLuXinghuiꎬWangJiehui(CollegeofAgronomyandAgriculturalEngineeringꎬLiaochengUniversityꎬLiaocheng252059ꎬChina)Abstract㊀Inordertoprovideatheoreticalbasisforthecultivationandpromotionofthebamboospeciesmovedfromsouthtonorthꎬthelightresponsecurveanddiurnalvariationofphotosynthesisofsixornamentalbamboospecies(Phyllostachysbambusoidesf.lacrima ̄deaeꎬP.glaucaꎬP.aureosulcatacv.SpectabilisꎬP.aureosulcataꎬP.vivaxcv.AureocaulisꎬP.bissetii)inLiaochengcityinsummerweremeasuredbytheCIRAS ̄2portablephotosynthesometer.Thechlorophyllfluorescenceofdifferentbamboospecieswasdeterminedbyaportablemultifunctionalplantefficiencyanalyzer(HandyPEA).Thecorrelationofphotosyntheticfluorescenceparameterswasanalyzedꎬandthephotosyntheticcapacitywasevaluatedbythemembershipfunctionmethod.TheresultsshowedthatP.glaucahadthehighestPnmaxꎬwhichwas14.53μmol/(m2 s)ꎬandtheP.vivaxhadthelowestPnmaxꎬwhichwas9.65μmol/(m2 s)ꎬP.glaucaandP.bambusoideshadhigherlightsatura ̄tionpoint(LSP)ꎬlowerlightcompensationpoint(LCP)ꎬdarkrespirationrate(Rd)andmoreorganicmatteraccumulationwas.Thediurnalvariationcurvesofnetphotosyntheticrate(Pn)ꎬstomatalconductance(Gs)andtranspirationrate(Tr)ofP.bambusoidesꎬP.glaucaꎬP.aureosulcataꎬP.vivaxcv.AureocaulisandP.bissetiiwereunimodalꎬwhilethoseofP.aureosulcatacv.Spectabiliswerebimodal.TheSPADvalueꎬmaxi ̄mumphotochemicalefficiencyofPSⅡ(Fv/Fm)ꎬpotentialphotochemicalactivityofPSⅡ(Fv/Fo)andcom ̄prehensiveperformanceindexoflightarea(PIabs)ofP.bambusoidesandP.glaucawerehigherthanthoseoftheotherbamboospeciesꎬanditsoverallcomprehensiveperformanceindex(PItotal)wasalsohigher.PnwaspositivelycorrelatedwithGsꎬTrꎬWUEandPIabs(P<0.01)ꎬpositivelycorrelatedwithPItotal(P<0.05)ꎬandnegativelycorrelatedwithCiandFo(P<0.01).Thesixornamentalbamboospecieswereevaluatedbymem ̄bershipfunctionmethod.TheirphotosyntheticcapacitywasintheorderofP.glauca>P.bambusoides>P.bis ̄setii>P.aureosulcatacv.Spectabilis>P.vivaxcv.Aureocaulis>P.aureosulcata.P.glaucaandP.bambusoideshadstrongerphotosyntheticcapacityandbetteradaptabilityꎬsotheycouldbeusedasanexcellenthighlightergreenbamboospeciesforthenorthwardmigrationofsouthernbamboo.Keywords㊀OrnamentalbambooꎻLightresponsecurveꎻPhotosyntheticdailyvariationꎻChlorophyllfluo ̄rescence㊀㊀竹子为禾本科常绿植物ꎬ具有经济㊁生态㊁社会等多重价值ꎬ在抵制环境胁迫㊁应对气候变化㊁提高城市绿化方面效益显著[1]ꎮ目前ꎬ北方竹类植物达到9属180余种[2]ꎬ主要应用于造林和公园绿化ꎮ孙化雨等[3]发现ꎬ北京地区3种观赏竹叶绿素荧光参数Fv/Fm的值均是夏季大于冬季ꎬ金镶玉竹受环境胁迫的影响更大ꎮ欧阳乐祺[4]研究表明ꎬ光合有效辐射㊁气温㊁气孔导度和蒸腾速率是影响大节竹属4种竹子净光合速率的主要因素ꎮ乔一娜等[5]评价了福建10种观赏竹的光合利用能力和光合效率ꎬ得出花巨竹(Gigantoch ̄loaverticillata)㊁金丝慈竹(Bambusaaffinis)㊁佛肚竹(Bambusaventricosa)更适应城市绿化种植ꎮ目前ꎬ对于观赏竹引种驯化㊁栽培技术㊁景观应用的研究较多[6ꎬ7]ꎬ而对不同竹种光合能力综合评价的研究尚不足ꎬ对南方毛竹(Phyllostachysedulis)的研究较多[8-10]ꎬ少见关于北方引进竹种的研究[11]ꎮ山东省聊城市为我国 南竹北移 永久会址ꎬ成功引进70多个竹种[12]ꎬ其中斑竹(Phyllostach ̄ysbambusoidesf.lacrima-deae)㊁淡竹(P.glauca)㊁金镶玉竹(P.aureosulcatacv.Spectabilis)㊁黄槽竹(P.aureosulcata)㊁黄竿乌哺鸡竹(P.vivaxcv.Au ̄reocaulis)㊁蓉城竹(P.bissetii)的观赏价值较高ꎮ为此ꎬ本研究选取聊城市百竹园中引种驯化的这6种观赏竹为研究对象ꎬ深入了解其对夏季强光的适应性ꎬ分析竹类植物的光合特性㊁叶绿素荧光特性和光合荧光参数的相关性ꎬ并用隶属函数法对竹种的光合能力进行综合评价ꎬ以期筛选出适宜北方城市绿化的高光竹种ꎬ为竹林的保护和生态发展以及 南竹北移 的引种推广提供科学依据ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀试验地概况与材料研究区位于山东省聊城市百竹园(北纬36ʎ30ᶄ00ᵡꎬ东经115ʎ59ᶄ00ᵡ)内ꎬ占地66500m2ꎬ属典型的温带季风气候ꎬ四季分明ꎮ降水多集中在夏季ꎬ占全年降水量的60%ꎬ以7月份最多ꎮ2022年聊城市7月份降水量为724mmꎬ平均气温为26.9ħꎬ平均相对大气湿度为82%ꎮ依据百竹园不同竹种群落分布情况ꎬ选择6种(金镶玉竹㊁斑竹㊁黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹㊁淡竹和蓉城竹)边缘明确㊁长势良好㊁竹种纯正㊁特征明显㊁观赏价值高的竹群ꎬ从中再选取竹龄3年且株高一致㊁数量较多的散生竹为研究对象ꎻ样地内竹子的选择同时满足分枝点低㊁粗细均匀㊁生长良好㊁上午时间能够充分接收阳光照射等条件ꎮ1.2㊀指标测定及方法1.2.1㊀光响应曲线与光合日变化测定㊀每种竹子选取3株生长状况相近的健株作为观测对象ꎬ每株选择中上部侧枝方位一致㊁朝向相同㊁大小形态相近的健康成熟叶3~5片ꎬ于2022年7月选择晴朗无云无风天气ꎬ在上午8ʒ30 11ʒ30利用英国汉莎CIRAS-2便携式光合仪测定光响应曲线ꎮ条件为:进气口CO2浓度为360~420μmol/molꎬ设定叶室中光合有效辐射(PAR)强度为0㊁50㊁100㊁150㊁200㊁400㊁600㊁800㊁1000㊁1200㊁1400㊁1600㊁1800㊁2000μmol/(m2 s)共14个梯度ꎬ每个光强梯度设置时间为2minꎬ读出净光合速率(Pn)㊁蒸53㊀第7期㊀㊀㊀㊀㊀㊀李丹ꎬ等:6种观赏竹光合特性和叶绿素荧光特性研究腾速率(Tr)㊁气孔导度(Gs)和胞间CO2浓度(Ci)等指标值ꎮ光响应曲线测定完成后将叶片做好标记ꎮ利用饱和光强测定不同竹种的光合日变化ꎬ测定时间为8ʒ00 18ʒ00ꎬ每隔2h测定1次ꎬ共计6个时段ꎮ1.2.2㊀叶绿素含量和叶绿素荧光测定㊀每种竹子选取中上部无病虫害且受光均匀的完全展开叶15片ꎬ5片为一组ꎬ用便携式叶绿素仪(SPAD-502)测定叶绿素含量ꎮ上午9ʒ00 11ʒ00ꎬ将叶片避光暗处理20minꎬ用便携式多功能植物效率分析仪(HandyPEA)测定6种观赏竹的叶绿素荧光ꎬ测量时保证叶面干净无灰尘ꎬ避开叶脉ꎮ1.3㊀数据处理与分析用MicrosoftExcel2015和SPSS26.0软件计算光合荧光指标平均值㊁标准偏差ꎬ使用单因素方差分析法分析不同竹种光合生理参数和叶绿素荧光参数的差异(α=0.01)ꎬ采用Pearson相关分析法分析各竹种光合荧光参数的相关性(P<0.05)ꎬ利用Origin2021软件作图ꎮ采用叶子飘教授的光合计算软件3.4.2对光响应曲线进行拟合ꎬ采用直角双曲线修正模型进行ꎬ其表达式[13]:PnI()=α1-βI1+γII-Rd㊀ꎮ(1)式中ꎬα是光响应曲线的初始斜率ꎬβ和γ为系数ꎬI为光合有效辐射ꎬRd为暗呼吸速率ꎮ通过模型得出光饱和点LSP㊁光补偿点LCPꎮ采用标准化的叶绿素OJIP荧光诱导动力学曲线[14]:标准化荧光值=f-FminFmax-Fmin㊀ꎮ(2)式中ꎬf是各时间点荧光值ꎬFmin为该曲线最小荧光值ꎬFmax为该曲线最大荧光值ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀6种观赏竹光合特性比较光响应曲线能够清楚地反映植物生长所需要的能量与叶片净光合速率之间的关系ꎮ由图1可知ꎬ6种观赏竹光响应曲线的变化规律具有一致性ꎮ其中ꎬ初始阶段ꎬ净光合速率(Pn)随着光合有效辐射(PAR)的增加呈快速上升趋势ꎬ自变量和因变量之间的线性程度较高ꎬPAR小于400μmol/(m2 s)时各竹种Pn之间的差异较小ꎻ提升阶段ꎬ当PAR持续增加ꎬPn攀升速度放缓ꎬ各竹种间的光合能力差距明显ꎬ其中淡竹净光合速率最高ꎬ金镶玉竹和黄槽竹最低ꎻ饱和阶段ꎬPn随着PAR的增加稳定在峰值左右ꎬ黄竿乌哺鸡竹最先达到饱和状态ꎬ其次是金镶玉竹㊁斑竹㊁黄槽竹ꎬ最后是淡竹和蓉城竹ꎻ下滑阶段ꎬPn随着PAR的增加而降低ꎬ黄竿乌哺鸡竹和金镶玉竹下滑趋势明显ꎬ出现光抑制现象ꎮ从6种观赏竹光响应曲线的拟合结果(表1)看出ꎬ其R2值均大于0.9ꎬ拟合值与Pn实测值相近ꎬ说明直角双曲线修正模型的拟合程度较高ꎬ是6种观赏竹Pn-PAR的最佳模型ꎮ图1㊀6种观赏竹的光响应曲线㊀㊀表1㊀6种观赏竹光响应曲线拟合结果竹种拟合方程R2值斑竹Pn(I)=0.036I[(1-0.0002I)/(1+0.001I)]-0.9780.986淡竹Pn(I)=0.036I[(1-0.0002I)/(1+0.001I)]-0.9920.995金镶玉竹Pn(I)=0.030I[(1-0.0002I)/(1+0.001I)]-1.1930.988黄槽竹Pn(I)=0.038I[(1-0.0001I)/(1+0.002I)]-1.2720.997黄竿乌哺鸡竹Pn(I)=0.041I[(1-0.0002I)/(1+0.002I)]-1.3570.994蓉城竹Pn(I)=0.028I[(1-0.0002I)/(1+0.001I)]-0.9650.995㊀㊀由表2可知ꎬ不同竹种的最大净光合速率(Pnmax)㊁光饱和点(LSP)㊁光补偿点(LCP)㊁暗呼吸速率(Rd)㊁表观量子效率(AQY)不同ꎮ其中ꎬ淡竹的Pnmax最高ꎬ为14.53μmol/(m2 s)ꎬ黄竿乌哺鸡竹的Pnmax最低ꎬ为9.65μmol/(m2 s)ꎬ6种观赏竹的最大净光合速率从高到低排序为淡竹>蓉城竹>斑竹>黄槽竹>金镶玉竹>黄竿乌哺鸡竹ꎬ说明淡竹㊁蓉城竹㊁斑竹叶片在单位面积内同化CO2量多ꎬ光合能力较强ꎮ蓉城竹的LSP最高ꎬ为63㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀1718.22μmol/(m2 s)ꎬ说明其在强光下具有较强的适应能力ꎻ淡竹的LSP居第二ꎬ为1688.38μmol/(m2 s)ꎬ但其LCP相较于其它竹种偏低ꎬ为28.99μmol/(m2 s)ꎬ因而淡竹捕获光能的范围较广ꎻ斑竹的LCP最低ꎬ为28.22μmol/(m2 s)ꎬ能够充分利用弱光ꎻ金镶玉竹和黄竿乌哺鸡竹的LSP低于其它竹种ꎬ但LCP较高ꎬ说明它们更适合在遮荫环境下生长ꎮ黄竿乌哺鸡竹的Rd和AQY值均最大ꎬ分别为1.36μmol/(m2 s)㊁0.041mol/molꎬ说明该竹种对于光合产物的消耗量最大ꎬ不利于有机物的累积ꎻ斑竹㊁蓉城竹的Rd较低ꎬ能够获取大量有机物ꎬ且消耗量少ꎮ㊀㊀表2㊀6种观赏竹光响应曲线特征参数竹种Pnmax[μmol/(m2 s)]LSP[μmol/(m2 s)]LCP[μmol/(m2 s)]Rd[μmol/(m2 s)]AQY(mol/mol)斑竹12.09ʃ1.03b1441.34ʃ140.46cd28.22ʃ2.51b0.97ʃ0.06c0.036ʃ0.006ab淡竹14.53ʃ0.87a1688.38ʃ134.79ab28.99ʃ7.98b1.01ʃ0.18bc0.037ʃ0.003ab金镶玉竹10.08ʃ0.95c1289.87ʃ81.80d41.48ʃ4.05a1.19ʃ0.12bc0.030ʃ0.003bc黄槽竹10.35ʃ0.45c1525.19ʃ94.87bc36.96ʃ11.14ab1.28ʃ0.29ab0.038ʃ0.004ab黄竿乌哺鸡竹9.65ʃ0.33c1051.45ʃ97.45e35.55ʃ2.43ab1.36ʃ0.03a0.041ʃ0.004a蓉城竹12.51ʃ0.24b1718.22ʃ8.76a35.49ʃ2.88ab0.96ʃ0.06c0.028ʃ0.004c㊀㊀注:同列数据后不同小写字母表示竹种间差异显著(P<0.05)ꎬ下同ꎮ2.2㊀6种观赏竹光合参数日变化规律2.2.1㊀净光合速率日变化㊀净光合速率(Pn)代表植物器官的光合能力ꎬ是植物生物量生产的最终来源[15]ꎮ由图2(a)可知ꎬ斑竹㊁淡竹㊁黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹㊁蓉城竹的Pn日变化曲线为单峰型ꎬ只有金镶玉竹为双峰型ꎮ斑竹㊁淡竹㊁黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹的Pn最高峰值出现在上午10ʒ00ꎬ蓉城竹出现在中午12ʒ00ꎬ说明蓉城竹较耐强光ꎻ金镶玉竹Pn两次峰值分别为10ʒ00和14ʒ00ꎬ且上午峰值大于下午ꎬ说明金镶玉竹出现光合 午休 现象ꎮ淡竹Pn最高峰值为15.23μmol/(m2 s)ꎬ约为黄竿乌哺鸡竹Pn最高峰值[8.83μmol/(m2 s)]的2倍ꎮ6种观赏竹净光合速率日均值依次为淡竹>斑竹>蓉城竹>黄槽竹>金镶玉竹>黄竿乌哺鸡竹(表3)ꎮ2.2.2㊀气孔导度日变化㊀气孔根据环境条件的变化调节其开口大小的程度称为气孔导度(Gs)ꎬ气孔导度对植物的光合作用有直接影响[16]ꎮ由图2(b)可知ꎬ6种观赏竹气孔导度日变化的规律与净光合速率大致相同ꎬ斑竹㊁淡竹㊁金镶玉竹㊁黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹在10ʒ00气孔张开程度最大ꎬ峰值分别为186.00㊁138.33㊁81.00㊁127.67㊁91.33mmol/(m2 s)ꎬ蓉城竹在12ʒ00时Gs最大ꎬ为146.67mmol/(m2 s)ꎮ由表3可知ꎬ6种观赏竹气孔导度日均值依次为斑竹>蓉城竹>淡竹>黄槽竹>黄竿乌哺鸡竹>金镶玉竹ꎬ说明斑竹㊁蓉城竹㊁淡竹对CO2的吸收量大于黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹和金镶玉竹ꎮ2.2.3㊀胞间CO2浓度日变化㊀CO2是植物进行光合作用和制造有机物的原料ꎬ胞间CO2浓度(Ci)的高低直接影响着植物光合速率的大小[17]ꎮ由图2(c)可见ꎬ6种观赏竹Ci日变化曲线与Pn㊁Gs相反ꎬ不同竹种的Ci到达低谷的时间有所不同ꎮ其中ꎬ黄竿乌哺鸡竹在10ʒ00出现一次低值ꎬ斑竹在12ʒ00出现一次低值ꎬ蓉城竹在14ʒ00出现一次低值ꎬ淡竹㊁金镶玉竹㊁黄槽竹均出现两次低值ꎬ分别在10ʒ00和14ʒ00ꎮ6种观赏竹Ci日均值依次为淡竹<斑竹<黄槽竹<蓉城竹<金镶玉竹<黄竿乌哺鸡竹(表3)ꎮ2.2.4㊀蒸腾速率日变化㊀植物通常会通过调节自身的蒸腾作用来降低组织的温度ꎬ蒸腾速率(Tr)反映了植物体内水分向体外散失的情况[18]ꎮ由图2(d)可知ꎬ除金镶玉竹蒸腾速率日变化为双峰曲线外ꎬ其余竹种蒸腾速率日变化均为单峰曲线ꎬ峰值出现的时间与Pn和Gs吻合ꎬ早上和中午的蒸腾速率大于傍晚ꎮ由表3可以看出ꎬ蓉城竹Tr日均值最高ꎬ黄槽竹最低ꎬ分别为2.40㊁1.58mmol/(m2 s)ꎬ6种观赏竹蒸腾速率日均值依次为黄槽竹<金镶玉竹<黄竿乌哺鸡竹<淡竹<斑竹<蓉城竹ꎮ2.2.5㊀水分利用效率日变化㊀水分利用效率(WUE)是评价植物同化效率㊁运转强度㊁抗旱效率和节水效率的重要指标[19]ꎮ由图2(e)可知ꎬ6种观赏竹水分利用效率的日变化规律为淡竹㊁金73㊀第7期㊀㊀㊀㊀㊀㊀李丹ꎬ等:6种观赏竹光合特性和叶绿素荧光特性研究镶玉竹㊁蓉城竹WUE曲线呈双峰ꎬ最高峰值出现在10ʒ00ꎬ分别为4.79㊁4.87㊁4.04μmol/mmolꎻ斑竹㊁黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹WUE曲线为单峰ꎬ斑竹WUE最高值(3.89μmol/mmol)出现在12ʒ00ꎬ黄槽竹WUE最高值(4.19μmol/mmol)出现在10ʒ00ꎬ黄竿乌哺鸡竹WUE最高值(3.62μmol/mmol)出现在8ʒ00ꎬ这与黄竿乌哺鸡竹早上蒸腾速率较小㊁光合速率较大有关ꎮ6种观赏竹水分利用效率日均值依次为淡竹>黄槽竹>斑竹>蓉城竹>金镶玉竹>黄竿乌哺鸡竹(表3)ꎮ图2㊀6种观赏竹光合参数日变化㊀㊀表3㊀6种观赏竹光合特征参数日均值竹种Pn[μmol/(m2 s)]Gs[mmol/(m2 s)]Ci[μmol/(m2 s)]Tr[mmol/(m2 s)]WUE(μmol/mmol)斑竹7.42ʃ0.15a88.56ʃ3.81a195.61ʃ1.35b2.33ʃ0.02a2.79ʃ0.05c淡竹7.62ʃ0.30a80.56ʃ4.00b174.61ʃ0.63c2.06ʃ0.11b3.40ʃ0.04a金镶玉竹4.87ʃ0.14c56.33ʃ1.64d210.28ʃ4.53a1.60ʃ0.05d2.65ʃ0.05d黄槽竹5.88ʃ0.14b67.61ʃ1.51c197.44ʃ2.27b1.58ʃ0.03d3.15ʃ0.06b黄竿乌哺鸡竹4.56ʃ0.04c60.72ʃ2.38d210.33ʃ2.17a1.84ʃ0.04c2.27ʃ0.04e蓉城竹7.33ʃ0.20a85.00ʃ2.75ab207.11ʃ1.11a2.40ʃ0.02a2.74ʃ0.01c㊀㊀注:同列数据后不同小写字母表示竹种间差异显著(P<0.05)ꎮ2.3㊀6种观赏竹叶绿素含量及荧光特性比较叶绿素荧光诱导动力学(OJIP)曲线可以反映原始光化学反应㊁光系统功能和结构的变化以及环境因素对光合系统的影响[20]ꎮO点代表初始荧光水平(t=20μs)即暗适应叶片的最小荧光ꎬ用Fo表示ꎻJ点(t=2ms)和I点(t=30ms)是中间水平ꎬ分别用Fj和Fi表示ꎻP点(t=500ms~1s)是峰值水平ꎬ为暗适应叶片的最大荧光ꎬ用Fm表示[21]ꎮ由图3可知ꎬ6种观赏竹OJIP点位明显ꎬ荧光信号强弱存在差异ꎬ从高到低依次为黄竿乌哺鸡竹>斑竹>淡竹>金镶玉竹>蓉城竹>黄槽竹ꎮ由归一化后OJIP曲线(图4)可知ꎬ6种观赏竹在O相和P相的差异较小ꎬ在J相和I相的差异较大ꎮVt表示标准化任意时间t的可变荧光强度ꎬ其表达式为Vt=(Ft-Fo)/(Fm-Fo)ꎬ通过计算得出J相和I相的可变荧光强度ꎮ其中ꎬ6种观赏竹的Vj从小到大排序为淡竹<斑竹<金镶玉竹<蓉城竹<黄槽竹<黄竿乌哺鸡竹ꎬVi从小到大排序为黄槽竹<金镶玉竹<蓉城竹<淡竹<斑竹<黄竿乌哺鸡竹ꎮ叶绿素含量与植物的光合能力密切相关ꎬ叶绿素荧光参数反映的是植物叶片对光能的吸收和利用情况[22]ꎮ由表4可知ꎬ淡竹㊁斑竹的叶绿素含量较高ꎬ黄槽竹和蓉城竹较低ꎮ6种观赏竹的Fo变化幅度较小ꎬ蓉城竹初始荧光最小ꎬ黄竿乌哺鸡竹最大ꎮ黄竿乌哺鸡竹的Fm和Fv最大ꎬ黄83㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀槽竹的Fm和Fv最小ꎮFv/Fm反映的是光系统Ⅱ最大光化学效率ꎬ6种观赏竹的Fv/Fm变化范围为0.784~0.832ꎮFv/Fo反映的是光系统Ⅱ潜在光化学活性ꎮ斑竹和淡竹的Fv/Fm㊁Fv/Fo均显著高于其它竹种ꎬ说明斑竹和淡竹具有较高的光能转化效率ꎬ其反应中心活性较高ꎮ淡竹的PIabs和PItotal均最高ꎬ分别是黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹PIabs的2.63㊁2.33倍ꎬPItotal的1.41㊁2.66倍ꎮ图3㊀6种观赏竹OJIP荧光诱导曲线图4㊀6种观赏竹标准化的OJIP荧光诱导曲线㊀㊀表4㊀6种观赏竹叶绿素荧光参数比较竹种SPAD值FoFmFvFv/FmFv/FoPIabsPItotal斑竹42.09ʃ0.14b528.667ʃ5.508b3127.667ʃ157.830a2599.000ʃ155.396a0.830ʃ0.008a4.916ʃ0.277a3.289ʃ0.294b1.025ʃ0.066bc淡竹47.05ʃ0.08a521.000ʃ6.245b3095.000ʃ22.650a2574.000ʃ17.059a0.832ʃ0.001a4.941ʃ0.036a3.864ʃ0.135a1.349ʃ0.106a金镶玉竹41.19ʃ0.12c530.000ʃ15.524b2791.000ʃ210.929b2261.000ʃ198.431b0.810ʃ0.010c4.263ʃ0.281c2.587ʃ0.030c1.301ʃ0.086a黄槽竹32.27ʃ0.28f532.000ʃ1.000ab2469.333ʃ116.212c1937.333ʃ116.835c0.784ʃ0.010d3.642ʃ0.224d1.467ʃ0.165e0.954ʃ0.025c黄竿乌哺鸡竹40.61ʃ0.19d547.667ʃ3.215a3188.667ʃ80.786a2641.000ʃ80.131a0.828ʃ0.005ab4.822ʃ0.143ab1.661ʃ0.032e0.508ʃ0.016d蓉城竹38.06ʃ0.02e502.333ʃ11.372c2732.000ʃ40.150b2229.667ʃ32.332b0.816ʃ0.003bc4.439ʃ0.081bc2.238ʃ0.042d1.128ʃ0.025b2.4㊀6种观赏竹光合荧光参数的相关性由表5可知ꎬ6种观赏竹光合荧光参数密切相关ꎬ反映了竹种对于当地环境的适应状况ꎮ其中ꎬPn受多个因子的影响ꎬ与Gs㊁Tr㊁WUE㊁PIabs极显著正相关ꎬ与PItotal显著正相关ꎬ与Ci㊁Fo极显著负相关ꎬ与SPAD㊁Fm㊁Fv㊁Fv/Fm㊁Fv/Fo均为正相关不显著ꎮGs与Ci显著负相关ꎬ与Fo极显著负相关ꎬ与Tr极显著正相关ꎬ与PIabs显著正相关ꎮCi与多个参数呈负相关ꎮTr与Fv/Fm和Fv/Fo显著正相关ꎬ与Fo显著负相关ꎮ叶绿素SPAD值与Fm㊁Fv㊁Fv/Fm㊁Fv/Fo㊁PIabs均极显著正相关ꎮFm㊁Fv与Fv/Fm㊁Fv/Fo极显著正相关ꎮFv/Fm与Fv/Fo㊁PIabs极显著正相关ꎮPIabs与PItotal极显著正相关ꎮ2.5㊀6种观赏竹光合能力综合分析评价用隶属函数法对6种观赏竹的净光合速率(Pn)㊁气孔导度(Gs)㊁胞间CO2浓度(Ci)㊁蒸腾速率(Tr)㊁水分利用效率(WUE)㊁叶绿素含量(SPAD)㊁初始荧光(Fo)㊁最大荧光(Fm)㊁可变荧光(Fv)㊁PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)㊁PSⅡ潜在光化学活性(Fv/Fo)㊁受光面积综合性能指数(PIabs)㊁整体综合性能指数(PItotal)共13个指标进行分析并按照光合性能大小由高到低进行综合分析评价和排序ꎬ能够直观地看出不同观赏竹光合能力的高低ꎮ隶属函数法计算公式如下[23]:第一步ꎬ与净光合速率呈正相关的指标隶属函数值为R(Xa)=(Xa-Xmin)/(Xmax-Xmin)ꎬ式中Xa为各竹种实际测得的数值ꎬXmin和Xmax分别为所有竹种中该指标实际测得的最小值和最大值ꎻ第二步ꎬ与净光合速率呈负相关的指标隶属函数值为R(Xa)=1-(Xa-Xmin)/(Xmax-Xmin)ꎮ第三步ꎬ计算各竹种13个指标隶属函数值的93㊀第7期㊀㊀㊀㊀㊀㊀李丹ꎬ等:6种观赏竹光合特性和叶绿素荧光特性研究平均值ꎮ平均值越大的竹种综合光合能力越强ꎮ由表6可知ꎬ6种观赏竹光合能力大小依次为淡竹>斑竹>蓉城竹>金镶玉竹>黄竿乌哺鸡竹>黄槽竹ꎮ㊀㊀表5㊀6种观赏竹光合荧光参数相关性指标PnGsCiTrWUESPADFoFmFvFv/FmFv/FoPIabsPItotalPn1.000Gs0.945∗∗1.000Ci-0.667∗∗-0.479∗1.000Tr0.777∗∗0.888∗∗-0.2121.000WUE0.630∗∗0.405-0.847∗∗0.0161.000SPAD0.3030.230-0.483∗0.3500.1161.000Fo-0.669∗∗-0.601∗∗0.164-0.548∗-0.360-0.0361.000Fm0.0660.163-0.1940.358-0.2700.750∗∗0.3611.000Fv0.1050.200-0.2070.396-0.2550.766∗∗0.3120.999∗∗1.000Fv/Fm0.2750.354-0.2300.568∗-0.2000.824∗∗0.0310.940∗∗0.956∗∗1.000Fv/Fo0.2980.378-0.2720.565∗-0.1600.818∗∗0.0560.951∗∗0.966∗∗0.995∗∗1.000PIabs0.654∗∗0.542∗-0.697∗∗0.4670.483∗0.843∗∗-0.3020.493∗0.520∗0.624∗∗0.635∗∗1.000PItotal0.496∗0.256-0.4650.1040.628∗∗0.347-0.553∗-0.220-0.193-0.034-0.0480.648∗∗1.000㊀㊀注:∗表示相关显著(P<0.05)ꎬ∗∗表示相关极显著(P<0.01)ꎮ㊀㊀表6㊀6种观赏竹光合能力综合评价竹种PnGsCiTrWUESPADFoFmFvFv/FmFv/FoPIabsPItotal平均值排序斑竹0.840.930.470.900.460.670.370.820.820.840.820.740.550.712淡竹0.900.710.990.590.971.000.510.790.800.860.840.960.890.831金镶玉竹0.100.040.100.060.340.610.350.460.460.490.460.480.840.374黄槽竹0.400.350.420.040.760.020.320.110.110.070.110.070.480.256黄竿乌哺鸡竹0.010.160.100.340.020.570.040.890.870.810.770.140.020.365蓉城竹0.810.830.180.980.420.400.840.400.430.600.560.350.660.5733㊀讨论与结论光是促进光合作用并影响植物生长㊁形态发生和存活的基本生态因素[24]ꎮ植物在夏季强光下的最大净光合速率和净光合速率反映了植物光合系统活性及其光能利用效率[25]ꎮ本研究中ꎬ淡竹㊁斑竹㊁蓉城竹Pnmax较大ꎬ金镶玉竹㊁黄槽竹㊁黄竿乌哺鸡竹的Pnmax较低ꎬ其中ꎬ金镶玉竹出现了光抑制现象ꎬ并采取关闭部分气孔㊁降低蒸腾速率的方法降低组织温度ꎬ减少强光对光合系统的损伤ꎮ除金镶玉竹光合日变化为双峰外ꎬ其它竹种光合日变化的Pn㊁Gs㊁Tr均为单峰型ꎬ说明这些竹种对夏季强光均具有不同程度的适应性ꎮ淡竹的Pn㊁WUE显著高于其它竹种ꎬ同时LCP㊁Rd㊁Ci较低ꎬ说明淡竹具有较好的碳水平衡能力ꎬ能够有效利用水分接受强光ꎬ对弱光也表现出良好的适应性ꎬ而且淡竹对于光合产物的消耗小ꎬ有机物质积累较多ꎬ这与张洋洋等[26]对沿海沙地淡竹的研究结果一致ꎮ黄竿乌哺鸡竹的Pn㊁LSP㊁WUE显著低于其它5种观赏竹ꎬRd㊁Ci最高ꎬ说明黄竿乌哺鸡竹不耐强光ꎬ在进行光合作用时消耗的产物较多ꎬ光合能力较差ꎻ金镶玉竹和黄槽竹的LCP较高ꎬ说明它们更适应遮荫环境ꎬ有机物质积累能力较差ꎮ叶绿素荧光动力学OJIP曲线的OJ阶段在很大程度上由初级光化学驱动ꎬ主要反映的是初级PSⅡ醌电子受体(QA)的减少ꎬJI阶段由生物化学反应主导ꎬ主要反映的是系统间电子载流子的减少ꎬ如次级PSⅡ醌电子受体(QB)[27ꎬ28]ꎮ本研究中ꎬ淡竹Vj最小㊁Vi较小ꎬ黄竿乌哺鸡竹Vj㊁Vi最大ꎬ说明淡竹PSⅡ质体醌(PQ)电子传递速率最快ꎬ黄竿乌哺鸡竹最慢ꎬ这与蔡粟唯等[29]的研究结果一致ꎮFv/Fm反映的是PSⅡ最大光化学效率ꎬ可以用来推断植物的受胁迫程度ꎮ植物正常生长状态下的Fv/Fm范围为0.80~0.84ꎬ淡竹㊁斑竹的Fv/Fm较高ꎬ分别为0.830㊁0.832ꎬ除黄槽竹为0.784外其余竹种Fv/Fm值均大于0.8ꎬ推测黄槽竹受到当地环境胁迫的可能性较大ꎮ性能指数PIabs是表达PSⅡ总光合活性最敏感的参数ꎬ总性04㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀能指数PItotal指示PSⅡ㊁PSⅠ和系统间电子传递链的整体功能活性ꎬ淡竹和斑竹的PIabs㊁PItotal均较高ꎬ说明它们光系统反映中心的活性较大ꎬ对环境的适应性强ꎮ综合本研究结果ꎬ6种观赏竹光合性能之间差异显著ꎮ光合参数与荧光参数表现出极大的相关性ꎬ其中竹种叶片净光合速率与气孔导度㊁蒸腾速率㊁水分利用效率㊁叶片受光面积综合性能指数极显著正相关ꎬ与整体综合性能指数显著正相关ꎬ与胞间CO2浓度㊁初始荧光强度极显著负相关ꎮ利用隶属函数法基于13个指标进行综合分析得出ꎬ6个竹种光合能力大小依次为淡竹>斑竹>蓉城竹>金镶玉竹>黄竿乌哺鸡竹>黄槽竹ꎮ因此ꎬ淡竹㊁斑竹属于高光竹种ꎬ具有较好的环境适应能力ꎬ可以作为南竹北移的优秀绿化竹种ꎬ能够对聊城等北方城市的生态环境改善起到重要作用ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀章娜.竹类植物在当代城市景观中的设计研究[D].南京:南京林业大学ꎬ2021.[2]㊀张琦.南竹北移适应性评价及对低温的生理响应[D].泰安:山东农业大学ꎬ2021.[3]㊀孙化雨ꎬ李利超ꎬ娄永峰ꎬ等.北京地区3种观赏竹叶绿素荧光参数Fv/Fm年变化规律[J].世界竹藤通讯ꎬ2015ꎬ13(5):8-11.[4]㊀欧阳乐祺.大节竹属4种竹子光合特性研究[D].合肥:安徽农业大学ꎬ2017.[5]㊀乔一娜ꎬ李云鸽ꎬ刘聘ꎬ等.10种观赏竹的光合特性及叶绿素荧光特性研究[J].热带作物学报ꎬ2020ꎬ41(7):1373-1379. 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太湖源雷竹光合作用日变化规律研究
第 一作 者 简介 : 黄 真娟 ( 1 9 8 5 一 ) , 女, 河 南信 阳人 , 硕 士, 研 究 方 向为
竹 子碳 同化特 征 。E - ma i l : h u a n g z h e n j u a n 2 O l 1 @1 2 6 . c o I r L
均长势相 同且达 到生理成熟 , 叶龄相对一致 , 每次 取 3 ~ 5片叶子 , 每片 叶子 重复测 5组数据 。最 后取平 均值作 为研究数据 。
关键词 : 雷竹 ; 日变化 ; 净光合速率 ; 蒸腾 速率 ; 光合作用
中 图分 类号 : S 7 1 8 . 4 3 ; S 7 9 5 . 7 文献 标识 码 : A 文 章编 号 : 1 0 0 1 -0 0 0 9 ( 2 0 1 3 ) 1 9 一O 0 8 7 一O 4
解 其丰产 机理 , 实施 丰产 技术 , 而 且也 可 以了解 其对 改
竹 的光合生理特性奠定基础 。
1 材料 与方 法
1 . 1 试 验 地 概 况
试验地设 在 临安太 湖 源 ( 属 于东 天 目山 自然 保 护 区) 雷竹林 自然保护区。雷竹林实验地 临安市位 于浙江 省西部 , 北纬 3 O 。 1 4 , 东经 1 1 9 。 4 2 。属 中亚热带季风气候 , 年均温 1 5 . 8 。 C, 极 端高温 4 1 . 9 O ℃, 极端 低温 一1 3 . 3 0 ℃, 年均 降水 量 1 6 1 3 . 9 mm, 无 霜 日为 2 3 4 d , 年 日照 时
4种观赏地被竹的生长及扩展能力比较
Pang Yuanxiang1ꎬ Qi Lin1ꎬ Chen Ying1ꎬ Cao Xidong2ꎬ Wu Yue1ꎬ Guo Longmei1ꎬ Cao Banghua1 (1������ Key Laboratory of State Forestry Administration on Silviculture of the Lower Yellow Riverꎬ Shandong Agricultural Universityꎬ Taian 271018ꎬ Shandongꎬ Chinaꎻ 2������ School of Geography and Planningꎬ Cardiff Universityꎬ Cardiffꎬ CF10 3XQꎬ UK)
4 种观赏地被竹的生长及扩展能力比较
庞元湘1 祁 琳1 陈 颖1 曹曦东2 伍 越1 郭龙梅1 曹帮华1
(1 山东农业大学 黄河下游森林培育国家林业局重点实验室 山东泰安 271018ꎻ 2 卡迪夫大学地理与城市规划学院 英国卡迪夫 CF10 3XQ)
摘 要: 对山东东平县第二苗圃 4 种 3 年生地被竹生长进行了调查ꎬ 并探讨和比较了其扩展能力差异ꎮ 结果 表明: 4 种观赏地被竹高生长排序为菲白竹>黄条金刚竹>铺地竹>鹅毛竹ꎬ 地径生长的排序为鹅毛竹>铺地竹 >菲白竹>黄条金刚竹ꎬ 菲白竹与黄条金刚竹的高径比较大ꎬ 鹅毛竹与铺地竹的高径比相对较小ꎻ 单位面积株 数的排序是菲白竹>铺地竹>鹅毛竹>黄条金刚竹ꎬ 菲白竹和铺地竹生长较为密集ꎬ 鹅毛竹和黄条金刚竹相对 稀疏ꎻ 4 种地被观赏竹扩展距离从大到小的排序为鹅毛竹>黄条金刚竹>铺地竹>菲白竹ꎻ 不同竹种之间相遇 时竞争能力不同ꎬ 其排序为鹅毛竹>菲白竹>黄条金刚竹>铺地竹ꎮ 关键词: 观赏地被竹ꎻ 株高ꎻ 地径ꎻ扩展能力 DOI: 10.13640 / j.cnki.wbr.2018.05.006
浙江临安5种竹类群落可吸入颗粒物(PM10)变化规律的研究
浙江临安5种竹类群落可吸入颗粒物(PM10)变化规律的研究作者:崔会平张建国徐文俊来源:《天津农业科学》2013年第02期摘要:在浙江临安农林大学校园内测量5种竹类群落中空气可吸入颗粒物浓度。
结果表明,可吸入颗粒物浓度每日和每月的变化都具有一定的规律性:5种竹类群落空气中可吸入颗粒物PM10浓度白天出现2次峰值,而一年中的变化规律是冬季和初春高于夏季。
竹群落中的PM10与环境因子中的湿度和温度在0.01水平上分别呈正相关和负相关。
关键词:空气质量;可吸入颗粒物;PM10;浓度中图分类号:X513文献标识码:A DOI编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2013.02.014Variations of Air PM10 Concentrationin of 5 Kinds of Bamboo Community in Lin'an CityZhejiang ProvinceCUI Hui-ping, ZHANG Jian-guo, XU Wen-jun(Zhejiang Agriculture and Forestry University,Lin’an, Zhejiang 311300, China)Abstract: Measurement of the air of respirable particulate PM10 concentrations in 5 kinds of bamboo species in Zhejiang Agricultural and Forestry University campus. The results showed that daily and monthly variations of PM10 concentration has certain regularity, the day of inhalable particulates PM10 concentration among 5 kinds of bamboo community appeared two peak, and changes in overall was the winter and early spring than in summer. Between PM10 in Bamboo community and environmental factors-temperature and humidity at 0.01 level were significant negative correlation positive and phase relationship.Key words: air quality; inhalable particles; PM10; concentration空气中可吸入颗粒物又称为粉尘,是指在一定时间内能飘浮在空气中的固体微粒,其成分是极其复杂的,依不同区域、时间而有所不同。
西南地区几种典型竹种的光合特性及水分利用率的研究
Da l n m i a y i fPh0 0 y h tc Phy i l g nd W a e iy Dy a c An l ss o t s nt e i so o y a tr
Us f ce c o o eBa b o n S u h a tCh n eEf in yf rS m m o si o t e s i a i
a e e p r n a tr l o sig p y ilg c l h r ce s c t 1 6 0 . h i r a h n e o e h t s n h t aeo st x e me tl h i mae a rt t h s o i a c a a tr t s h L - 4 0 T ed u n l a g f t o o y t ei r t f i f e n o i i wi c n p c t e et r eb mb p ce o l ee p e s d a o b e p e u v , x i i n la d a e r s in r s e t ey B mb s h s e a o s e isc u db x r s e s u l- e k c r e e hb t g ace rmi d yd p e so e p c i l. a u a h d i v
a re f hmo o a b s o u i ( . m o ( s )>Bt r a b ( . mm l m ・ ) >B m ua oq i l n o r i n b m u ac mm ns 30 m l m ・ ) d oC 7 / ie m o 1 7 o S ) a b s fc ai t b 5 / i n s
峰 型, 慈竹呈单 调下 降的趋势 , 苦竹呈单调上升 的趋势 , 日平均蒸腾速率 由大到小为平竹( .7 o ( S ) 3 l m ・) 0 mm / >苦 竹 (.7mm l m ・) >慈竹 ( . mo mzs ) 1 平 均水 分利 用 率 由大 到 小 为 慈 竹 ( . 1 o 5 /( s ) 1 4m l 3 /( ・) ; 3 47 7
4个观赏竹光合特性评价
4个观赏竹光合特性评价竹是重要的园林绿化植物,种类繁多,用途广泛。
近年来,观赏竹的生态和环境景观功能日益受到人们的重视,市场前景十分广阔。
为探究其在自然状态下的光合日变化和年变化规律和适合其生长的最适宜光照,本研究以4个3年生观赏竹(‘白纹阴阳竹’、‘鼓节竹’、‘花秆早竹’和‘美丽箬竹’)为试验材料,以1年为试验时间,运用美国Li-COR公司生产的L1-6400便携式光合作用测定系统,测定了净光合速率(Pn)、胞间C02浓度(Ci)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、光合有效辐射(PAR)、叶面温度(Tleaf)与空气相对湿度(RH)等指标,同时测定了4个品种的净光合速率对光和C02的响应、叶片大小、氮含量以及及叶绿素含量。
分析了净光合速率、气孔导度、胞间C02浓度、蒸腾速率、水分利用率、空气相对湿度、空气温度、光合有效辐射的日变化,净光合速率的年变化以及净光合速率和生理生态因子之间的相关关系。
结果表明:4个观赏竹在一年中不同月份净光合速率日变化为单峰型和双峰型。
白纹阴阳竹全年为单峰型,鼓节竹、花秆早竹和美丽箬竹在7月和8月为双峰型,存在光合午休现象,其他月份为单峰型。
4个观赏竹净光合速率年变化趋势为先降低后上升,之后急剧上升,7月、8月和9月份达到峰值,之后下降。
4个观赏竹的光补偿点为5.84-29.47μmo1·m-2-s-1,光饱和点为1143.28-2644.061μmo1-m-2·s"1,表观量子效率为0.047-0.087。
4个品种的光饱和点均比较高,具有阳生植物的特点。
4个观赏竹的C02补偿点为51.11-88.23μmo1·m-2·s-1,C02饱和点为1118.20-1784.26μmo1·m-2.s-1,梭化效率为0.016-0.055。
不同的品种对C02的利用效率是不同的,其中鼓节竹C02饱和点最高,利用C02的范围最宽,花秆早竹C02补偿点最低,进行光合作用的起点低,其竣化效率也最低,对低浓度的C02利用率最大。
毛竹苗的光合特性和光能利用效率研究
毛竹苗的光合特性和光能利用效率研究光合作用是植物生命活动的基础,对植物的生长和发育起着至关重要的作用。
毛竹作为一种重要的经济作物,其光合特性和光能利用效率的研究对于提高毛竹的光合作用效率、促进竹苗的生长发育具有重要意义。
本文将围绕毛竹苗的光合特性和光能利用效率展开探讨。
首先,了解毛竹苗的光合特性对于理解光能利用效率的研究至关重要。
光合特性包括光合速率、叶绿素含量、光合色素组成等。
光合速率是衡量植物进行光合作用能力的指标之一,可以通过测定光合速率曲线来了解毛竹苗不同光照强度下的光合作用水平。
叶绿素是光合作用的关键色素,叶绿素含量的不同可能意味着植物对光合作用的适应能力。
而光合色素组成的变化可以反映植物对不同光照条件的应答机制。
这些光合特性的研究将有助于我们了解毛竹苗在不同光照条件下的光合适应策略。
其次,光能利用效率是评价光合作用效率高低的指标之一。
光能利用效率是指植物在光合作用中能够有效利用光能的能力。
光合作用过程中,植物通过光合色素吸收光能,将其转化为植物所需的化学能,其中利用的光能占总吸收光能的比例即为光能利用效率。
提高光能利用效率是提高植物光合作用能力的关键。
而毛竹苗作为一种竹类植物,其光能利用效率的研究对于了解毛竹的生长发育规律和培育高效苗木具有重要意义。
在研究毛竹苗的光合特性和光能利用效率时,需要考虑许多因素的影响。
光照强度、光照时间和温度等环境因素对光合作用有着直接的影响。
适宜的光照强度和光照时间能够促进植物的光合作用,但过强的光照强度和过长的光照时间则可能对植物产生不利影响。
温度的升高可以促进植物的光合速率,但过高的温度会导致光合作用受抑制或损害。
此外,土壤水分和养分状态对植物的光合作用和光能利用效率也起着重要作用。
为了研究毛竹苗的光合特性和光能利用效率,科研人员可以通过实验室实验和田间观察相结合的方法来进行。
实验室实验可以通过控制光照强度、光照时间和温度等因素,测定毛竹苗的光合速率、叶绿素含量和光能利用效率等指标,从而了解不同环境因素对毛竹光合作用的影响。
淡竹苗的光合特性与光合调节研究
淡竹苗的光合特性与光合调节研究淡竹(Phyllostachys edulis)是一种常见的竹类植物,其生长速度快、可塑性强,因此被广泛应用于生态修复和经济林种植等领域。
淡竹具有较高的光合效率和光合适应能力,对光照条件的变化有着良好的调节机制。
淡竹的光合特性是指其在光合作用过程中的相关生理特征和机制。
光合作用是植物通过光能转化为化学能的重要过程,淡竹作为一种光合植物,具有一系列特殊的光合适应与调节机制。
首先,淡竹的光合特性表现在光合效率上。
研究发现,淡竹相对于其他植物,具有较高的光合效率。
这主要得益于其叶片的特殊结构和生理特性。
淡竹的叶片形状狭长,叶肉较薄,相对叶面积大,有利于接收更多的光线。
此外,淡竹的叶片表皮具有一层紫色的叶绿素,能吸收蓝光和紫外光,增加光合作用的光合子数量,进而提高光合效率。
其次,淡竹的光合特性还表现在光能分配和利用上。
淡竹能根据光照强度的变化,合理调节光合产物的分配,以实现光合产物的最大化利用。
当光照较强时,淡竹将光合产物分配到竹节和地下茎等地方进行储存,以满足其生长和发育的需要。
当光照较弱时,淡竹会将光合产物分配到叶片和根系等处,以提高光合效率,并尽量减少光合产物的损耗。
此外,淡竹还具有较强的光合调节能力。
光合作用受到光照强度、温度、湿度和二氧化碳浓度等环境因素的影响,淡竹通过一系列生理机制来调节光合作用的进行,以应对不同环境条件下的光合需求。
例如,当光照较强时,淡竹会通过调节光合酶的活性和光合色素的合成来适应光照强度的提高。
而当光照较弱时,淡竹则会通过增加叶绿素和光合酶的含量,以增强光合作用的效率。
近年来,越来越多的研究者开始关注淡竹的光合调节机制。
通过对淡竹进行光合特性的研究,可以更好地了解淡竹的光合适应能力和生长机制,为淡竹的种植和利用提供科学依据。
此外,淡竹的光合调节特性也对我们理解植物的光合调节机制具有重要意义,有助于推动光合作用的研究和应用。
总之,淡竹作为一种光合植物,具有较高的光合效率和光合调节能力。
自然干旱对不同地被竹叶结构、生理特性的影响
自然干旱对不同地被竹叶结构、生理特性的影响胡德越,赵红霞*(聊城大学农学与农业工程学院,山东聊城252059)摘要:为筛选出抗旱性较强的竹种,以翠竹、靓竹、菲黄竹、菲白竹、黄条金刚竹、铺地竹为研究对象,在自然干旱条件下,分别在胁迫后第0d、4d、8d、12d、16d时,测定丙二醛、过氧化物酶、过氧化氢酶、比叶面积、叶干物质含量、叶组织密度等指标。
结果表明,叶片丙二醛含量随胁迫的加深,呈先降低后升高的趋势;不同地被竹抗氧化物酶活性随胁迫时间延长,呈先升高后降低的趋势;在干旱胁迫期间,菲黄竹、菲白竹过氧化氢酶含量下降;干旱对叶面积和叶干物质含量影响较小;叶组织密度随胁迫加深,总体呈现下降趋势。
运用隶属函数,分析抗旱性由强到弱的顺序为:黄条金刚竹>菲白竹>翠竹>靓竹>铺地竹>菲黄竹。
关键词:干旱;地被竹;竹叶结构;生理特性;隶属函数;抗旱性随着全球气候变化的加剧,导致干旱天气出现频率、时间、范围等不断增加,干旱、半干旱地区水资源短缺形势日趋严峻。
干旱是一种常见的非生物胁迫因子,与植物形态结构、光合作用、抗氧化酶、渗透调节等因素密切相关。
为适应不同极端环境条件,植物与环境相互作用、协调的过程中,在生理、形态等方面形成了不同的生态适应对策。
而叶片作为植物生命活动的重要器官,既是生态系统中初级生产者的能量转换器,也是植物和大气环境进行能量交换的基本单元,与植物体其他器官相比,对环境变化有着更加敏感的响应。
因此,研究叶片对干旱环境变化的响应具有重要意义。
地被竹是禾本科竹亚科中枝叶密集,具有一定扩展能力,并能迅速覆盖地面的低矮灌木型竹类植物,竹丛高度一般为30~100cm[1]。
如今,越来越多的地被竹种应用于园林建设中,而水资源缺乏成为影响竹种正常生长的重要环境因素。
目前,已有学者研究干旱胁迫下地被竹的生理生化响应,但针对竹叶功能性状方面的研究较为匮乏。
本研究以6种地被竹作为研究材料,探究自然干旱条件下,叶形态、生理特性对干旱的响应,并采取隶属函数法,综合评价6种地被竹抗旱性,并筛选出抗旱性较强的竹种,以期为地被竹的驯化、引种提供理论参考。
211050678_5_种引种地被竹在山东的耐旱与耐寒性分析
式为:
引种地被竹来自江苏扬州大禹观赏竹园ꎬ 为
( Shibataea chinensis ) 、 黄 条 金 刚 竹 ( Sasaella
fortunei) 、菲黄竹( Pleioblastus viridistriatus) 、铺地竹
( Pleioblastus argenteostriatus) ꎬ 将引种地被竹容器
2 Tashan State ̄owned Forest Farmꎬ Feixian 273400ꎬ Shandongꎬ Chinaꎻ
3 Key Laboratory of National Forestry and Grassland Administration for the Cultivation of Forests in the
菲黄竹ꎬ 耐寒性从大到小的排序为鹅毛竹﹥黄条金刚竹﹥菲黄竹﹥菲白竹﹥铺地竹ꎮ
关键词: 地被竹ꎻ 引种ꎻ 耐旱性ꎻ 耐寒性ꎻ 综合评价ꎻ 山东
DOI: 10.12168 / sjzttx.2022.z1.003
Analysis of Drought and Cold Tolerance of Five Introduced Dwarf Bamboo
( SOD) 、 过氧化物酶 ( POD) 、 可溶性蛋白质等
生理指标的影响ꎬ 采用模糊数学隶属函数法进行
耐旱、 耐寒性综合评价ꎬ 为地被竹在山东乃至北
方地区的推广应用及耐干旱 测 定 引 种 地 被 竹 的 耐 旱 性ꎬ 分 别 在 第 0
( 对照) 、 4、 8、 12、 16 d 测定与耐旱性相关的生
再次是黄条金刚竹和菲白竹ꎮ 其中ꎬ 鹅毛竹与其
他 4 种地被竹的抗寒性差异显著ꎬ 而后 4 者之间
毛竹光合作用测定
毛竹光合作用测定毛竹(Bambusavulgaris)是一种常见的纤维素植物,具有抗性强、生长快、寿命长、利用价值高的显著特点。
毛竹的光合作用可以在控制其生长和发育的同时提高其分子养分的积累,因此,测量毛竹的光合作用变化对了解其生长过程特别重要。
一般而言,测量植物光合作用的方法主要有光合机、稳态流实验和快速反应实验等。
在其中,形态实验及其对欧特克模型的改进是最受欢迎的,它可以测量不同光照强度下植株的气体交换,即光合作用强度。
最近,研究人员使用实验室内的形态实验和欧特克模型对多个毛竹种类的光合作用进行了测量,其结果可用于更准确地评估植物的生长特性。
他们发现,毛竹的光合作用对较弱的光照强度有较好的响应,其最大光合作用速率(Vm)介于13.9~18.7μmol(CO2)m-2s-1之间,而当光照强度传达量超过500μmolm-2s-1时,Vm会急剧降低。
此外,毛竹的照射强度(用光量表示)和CO2同化率(表示光合作用强度)呈明显的正相关,可以用来预测毛竹的光合作用强度及其对光照的响应。
此外,研究人员还发现,毛竹的光合作用存在一定的空间变异性,其气孔导度(表示对CO2的响应性)的平均值为2.17molm-2s-1,最大值为5.20molm-2s-1,最小值为0.15molm-2s-1。
这种变异性可能与植物的环境背景有关,比如土壤养分、水分等。
利用毛竹的光合作用变化,研究人员还可以研究其生长过程,其中有许多因素可以影响毛竹的光合作用,包括气相化学成分,光照及温度环境。
可以通过测量毛竹的光合作用,来研究植物如何适应复杂的环境变化,以及植物如何利用光照来调节其生长发育。
总之,测量毛竹的光合作用变化对了解其生长特征非常重要,研究发现,毛竹的最大光合作用速率介于13.9~18.7μmol(CO2)m-2s-1之间,随着光照强度的增强而增加,在较高的光照强度下,Vm会急剧降低。
同时,毛竹的光合作用也具有一定的时空变异性。
盐胁迫条件下竹柳光合作用日变化特征研究
盐胁迫条件下竹柳光合作用日变化特征研究作者:***来源:《安徽农业科学》2024年第04期摘要以竹柳盆栽苗木為试验材料,分析其在不同盐分浓度下的净光合速率、气孔导度、蒸腾速率、胞间CO2浓度等光合生理指标的日变化特征。
结果表明:竹柳在对照与轻度胁迫条件下,净光合速率的日变化特征表现为双峰型;在中度和重度胁迫条件下,为单峰型曲线,变化趋势表现为先上升后下降。
气孔导度在对照与轻度胁迫条件下的日变化特征表现为双峰型;在中度和重度胁迫条件下为单峰型曲线,呈逐渐下降的趋势。
蒸腾速率的日变化特征与气孔导度类似。
各胁迫处理胞间CO2浓度均较对照高,且随胁迫程度的加剧,胞间CO2浓度也随之上升。
关键词竹柳;盐胁迫;净光合速率;气孔导度;蒸腾速率;胞间CO2浓度;日变化中图分类号 S718 文献标识码 A文章编号 0517-6611(2024)04-0087-03doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.04.018开放科学(资源服务)标识码(OSID):Study on Photosynthetic Diurnal Variation of Salix matsudana Under Salt StressZHAO Yu.peng(Shanxi Academy of Forestry and Grassland Sciences, Taiyuan, Shanxi 030012)Abstract The Salix matsudana were used as experimental material to study the effect of salt stree on the photosynthetic diurnal variation.The results showed that the photosynthetic rate of Salix matsudana showed a bimodal type in the standard contrast and mild stress conditions,while showed a single peak type in the moderate and severe stress condition with a trend first rise then falling.The stomatal conductance showed a bimodal type in the standard contrast and mild stress conditions,while showed a single peak type in the moderate and severe stress conditions with a trend of gradual decline.The daily variation trends of transpiration rate was similar with the stomatal conductance.The intercellular CO2 concentration under stress treatment were higher than the standard contrast,and increased with the salt stress levels.Key words Salix matsudana;Salt stress;Photosynthetic rate;Stomatal conductance;Transpiration rate;Intercellular CO2 concentration;Diurnal variation作者简介赵育鹏(1988—),男,山西陵川人,工程师,从事森林生态研究。
遮光对玉竹光合日变化和光合有效辐射-净光合速率响应曲线的影响
( 宜宾 职业技术学 院, 宜宾 , 6 4 4 0 0 0 )
叶充 蔡 仕 珍 廖 源林
( 四川 农 业 大 学 )
摘
要 用 L i 一 6 4 0 0光 合 系统 测 定 了遮 阳 率 4 0 %、 7 0 %、 8 5 %和 9 8 % 4种 遮 光 处 理 下 玉 竹 的 光 合 日变 化 曲 线
s y n t h e t i c R a t e R e s p o n s e C u r v e s o f P o l y g o n a t u m o d o r a t u m/ / L i J i n g ( Y i b i n V o c a t i n a l a n d T e c h n i c a l C o l l e g e ,Y i b i n
ma x i mum a l l da y wa s s ha di ng r a t e 7 0% a nd t h e mi n i mu m wa s s h a d i ng r a t e 9 8% .Th e P -p r es p o n s e c u r v e o f Po l y go n a —
第4 3 卷 第 6 期
2 0 1 5年 6月
东
北
林
业
大
学
学
报
V o 1 . 4 3 No . 6
J OUR NAL OF NOR T HE AS T F ORE S T RY UNI V ERS I T Y
J u n .2 0 1 5
遮 光 对 玉 竹 光 合 日变 化 和 光 合 有 效 辐 射 一 净 光 合 速 率 响 应 曲 线 的 影 响
6 4 4 0 0 3,P. R.C h i n a );Ye C h o n g。Ca i S h i z h e n,L i a o Yu a n l i n( S i c h u a n Ag r i c u l t u r a l Un i v e r s i t y) / / J o u ma l o f N o r t h e a s t F o r e s t r y U n i v e r s i t y , 2 0 1 5 , 4 3 ( 6 ) : 5 7 — 6 3 .
引种地被竹的抗旱抗寒性研究的开题报告
引种地被竹的抗旱抗寒性研究的开题报告
开题报告:引种地被竹的抗旱抗寒性研究
一、选题背景及研究意义
地被竹是一种喜热、耐旱、抗寒性强的竹类植物,是我国南方地区重要的经济林木之一。
随着气候变化和环境污染等问题的加剧,地被竹种植面积正在逐年扩大。
因此,深入研究地被竹的抗旱抗寒性,对于探索地被竹的适应机理、优化种植技术、提高地被竹产量具有重要意义。
二、研究现状及不足
目前,国内外对地被竹的研究主要集中在其生长规律、营养成分、栽培管理等方面。
但是,在地被竹的抗旱抗寒性方面的研究相对较少,且研究不够深入。
特别是对于地被竹在不同环境条件下的抗旱抗寒性能的研究较少,难以为其种植提供科学的理论和实践支撑。
三、研究内容及方法
本研究旨在研究地被竹在旱、寒条件下的抗性能,主要包括以下几个方面:
1、探究地被竹在不同程度干旱条件下的抗性变化规律。
2、研究地被竹在不同温度条件下的抗性表现及其机理。
3、比较地被竹不同品种在旱、寒 stress 条件下的抗性差异。
针对上述内容,本研究将采用灌溉和温控技术实现旱、寒 stress,结合田间观测和实验室分析等方法,综合考虑非生物因素和生物因素影响,分析地被竹在不同环境条件下的抗性变化规律和机理。
四、预期成果及意义
通过本研究,可以全面深入地了解地被竹在干旱和低温环境下的抗性表现,探索其适应机制,为地被竹的种植生产提供科学的理论和实践支撑。
同时,本研究的成果还可为其他竹类植物的抗性研究提供借鉴和参考。
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第 2期
山 东 科 学
S ND G S l NC HA 0N C E E
V0 . 2 N . 12 o 2 Ap . 0 9 r2 0
20 年 4月 09
文章 编 号 :0 2 0 620 )202—5 10 — 2 (09 0—020 4
5种 地 被竹 光 合 日变化 特 性研 究
Ke r s d r b mb o h ts t ei rt ;du n a ain y wo d : wa a o ;p oo y h s e ir a v r t f n sa l i o
全世 界约有 8 属 10 0 00余种 竹子 , 国 3 50多种 , 我 7属 0 是世 界上竹 类资 源最 丰富的地 区之一 , 被称 为“ 竹 子王 国” 。竹子按 其形 态可分 作 4种类 型 : 形类 , 观 观杆类 , 叶类 和铺 地类 …。其 中铺 地类 属 于矮 型竹类 植 观 物 , 有植 丛低矮 , 具 延展 迅速 , 适应性 强 , 繁殖容 易 , 护简 单 , 维 观赏 性好 的特点 , 已成 为 城市 园林 绿 化 的热 现
关 键词 : 被 竹 ; 合 速 率 ; 地 光 日变 化 中 图分 类号 :520 ¥ 1.l 文献 标 识 码 : A
Re e r h n t a a trsiso o o y t ei sa c o he Ch r c e itc fPh t s n h tc Di r a unl ra o s o v if n fFie Dwa fBa b o i r m o s
张玲 曹帮华 , , 高健 唐全 贾波 秦永建 , , ,
(. 1 山东农业大学林学院 , 山东 泰安 21 1; . 7 082 国际竹藤网络中心 , 北京 10 0) 0 12
摘要: 以菲 白竹 、 黄条金刚竹 、 鹅毛竹 、 铺地竹和菲黄竹 5种地被竹为试材 进行盆栽试验 , 测定其光 合 日变化 。 试 验结果表 明: 5种地被竹净 光合速 率和蒸腾速率 日变化均 为双峰 曲线 , 具有 典型的“ 午休” 特征 。各环境 因
2 n rai a et fr a boadR t n B 0 g10 0 ,C i ) .I e t nl n r o m o n at , e' 0 12 hn tn o C e B a i n a
Ab ta t W e iv s g td du a ait n f h tsn h ss f o —r w waf a o s W ed so ee s r c : e t ae ir l r i s o o y t e i o t o n d r b mb o . i v r d n i n v ao p o p g c t a er n t p oo y t ei rt n rn p rt n rt x ii w e k n t e c r e f du a h tt i e h t n h t ae a d t s i i ae e hb t t o p a s i h u v s o i r l h s c a ao d e n
c a g s a d o vo sp e o n fmid y d p e so .En io me tlfcosa e td n tp oo y t ei h n e b iu h n me a o d a e r sin n vrn na a tr f ce e h ts h t n c a e b cig a al e p oo y h t r it r t y a e tn v i bl h ts t ei d ain,wae e ct n ec l lrC02c n e tain a d la f a n ca o trd f i,itrel a o c nrto e f i u n tmp rt r . S o t c n u tn e fe t te aito o h ts tei h r ce s c mmn tr , e e ue a tmai o d ca c a ce h v rain f p oo y h t c aa tr t p c d s n c ii ee s wh c s c t a o n tp oo y t ei t ih wa ri l t e h ts h t r e.De ra e o tr e c n u tn e c u e e d p e so f i c n ca c e s fsomi o d ca c a s d t e rs in o h n tp oo y t ei t ih Wa g ltd b tmaa a tr . e h tsn t r ewh c s r uae y so tlfco h ca e s
Z A G LnI C O B n.u a G O J n ,A G Q a J o , I og i H N i ,A agha g , A a2 T N u n , A 1 QN Y n-a i I 3 jn ( .F r t oee h nogA r u ua U i rt,T i 7 0 8 1 o syC lg ,S adn gi l rl n e i er l c t v sy a n 2 1 1 , a ;
子主要 通过对光合有效 辐射 、 压亏缺 、 问 C : 度和叶面温度 的作 用而影响 的净光合速 率 , 水 胞 O浓 气孔 导度对
光合特征参数 的变化影响最大 , 且对净光合速率起决定性作用 , 是影响光合 的限制 因子 。光合“ 午休” 由于 是
气孑 导 度的降低 , L 主要受气孔 因素 限制 。