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ISSN: 2333-9721
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高原2种草本植物的光合作用和叶绿素荧光参数日动态

DOI: doi:10.3969/j.issn.1001-8395.2015.04.015, PP. 550-560

Keywords: 高寒沼泽草甸,光合作用,叶绿素荧光

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Abstract:

以来源于川西北高寒沼泽草甸2种优势草本植物木里苔草(CarexmuliiensisHand.-Mazz)和四川嵩草(KobresiasetchwanensisHand.-Mazz)为试材,利用LI-6400便携式光合作用测量系统及PAM-2100调制叶绿素荧光仪,在夏季7月对其光合速率及叶绿素荧光特性的日动态进行测定.结果表明木里苔草光合速率(Pn)和蒸腾速率(Tr)日动态均呈双峰曲线,而四川嵩草的光合速率和蒸腾速率日动态表现为单峰曲线,并且都出现光合“午休”现象.根据Pn、胞间CO2浓度(ci)、气孔限制值(Ls)的变化方向,推测木里苔草的光合“午休”主要受气孔因素限制,但四川嵩草主要受非气孔因素限制.清晨700,木里苔草和四川嵩草的Fv/Fm都低于0.8,发生了长期的光抑制.1900,2种草本Fv/Fm均未恢复到700的水平,表明光系统Ⅱ(PSII)反应中心可能发生了不可逆失活,或光合机构受到了破坏或损伤.影响2种草本叶片Pn日变化的主要决定因子是Tr,主要限制因子是叶温(Tleaf).研究表明,木里苔草较低的Tr和较高的水分利用效率(WUE)显示出在受水分胁迫的高温低湿环境下的适应性;但高寒草甸四川嵩草实际光化学反应效率(ΦPSII)和半饱和光强(Ek)都显著大于木里苔草,表明对强光耐受能力强.

References

[1]  张宏,张伟,徐洪灵. 川西北高寒草甸生长季土壤氮素动态[J]. 四川师范大学学报:自然科学版,2011,34(4):583-588.
[2]  四川省红原县志编撰委员会. 红原县志[M]. 成都:四川人民出版社,1996.
[3]  刘长秀,张宏,泽柏. 灌丛对川西北高寒草甸土壤资源的影响[J]. 山地学报,2006,24(3):357-365.
[4]  田应兵,熊明标,宋光煜. 若尔盖高原湿地土壤的恢复演替及其与养分变化[J]. 生态学杂志,2005,24(1):21-25.
[5]  张伟,张宏. 青藏高原东缘红原地区三种不同草甸土壤活性碳特征[J]. 山地学报,2008,26(2):205-211.
[6]  张正斌,山仑. 作物水分利用效率和蒸发蒸腾估算模型的研究进展[J]. 干旱地区农业研究,1997,15(1):73-78.
[7]  许大全. 光合作用效率[M]. 上海:上海科学技术出版社,2002.
[8]  Wykoff W R. Measuring and modeling surface area of ponderosa pine needles[J]. Canadian J Forest Research,2002, 32(1):1-8.
[9]  尹华军,赖挺,程新颖,等. 增温对川西亚高山针叶林内不同光环境下红桦和岷江冷杉幼苗生长和生理的影响[J]. 2008,32(5):1072-1083.
[10]  李畅,苏家乐,刘晓青,等. 一品红不同品种叶片叶绿素荧光特性比较[J]. 园艺学报,2009,36(10):1519-1524.
[11]  Platt T, Gallegos C L, Harrison W G. Photoinhibition of photosynthesis in natural assemblages of marine phytoplankton[J]. J Marine Research,1980,38:687-701.
[12]  李英年,赵亮,徐世晓,等. 祁连山海北高寒湿地植物群落结构及生态特征[J]. 冰川冻土,2006,28(1):76-84.
[13]  周兴民. 中国嵩草草甸[M]. 北京:科学出版社,2001.
[14]  Zhang J W, Davies J. Increased synthesis of ABA in partially dehydrated root tips and ABA transport from roots to leaves[J]. J Experimental Botany,1987,38:2015-2023.
[15]  徐惠风,刘兴土,金研铭,等. 沼泽植物泽泻气孔导度日变化的研究[J]. 生态科学,2003,22(3):218-221.
[16]  栾金花. 干旱胁迫下三江平原湿地毛苔草光合作用日变化特性研究[J]. 湿地科学,2008,6(2):221-228.
[17]  李文瑞,冯金朝,江天然,等. 沙冬青几种光合特性的季节性变化的研究[J]. 植物学报,1999,41(2):190-193.
[18]  赵佐成. 四川省红原县水生植物群落调查[J]. 武汉植物学研究,1996,14(3):213-222.
[19]  师生波,韩发,卉桂英. 高寒草甸矮嵩草群落光合作用的“午休”现象[J]. 植物生理学报,1997,23(4):405-409.
[20]  王岩春,干友民,邱英,等. 高寒地区“川草2号”老芒麦夏季光合生理生态特性的初步研究[J]. 草业与畜牧,2008(1):1-3.
[21]  陈晓亚,汤章程. 植物生理与分子生物学[M]. 北京:高等教育出版社,2007.
[22]  陈模舜,柯世省,倪琼琼. 田间珊瑚树净光合速率及生态因子的日变化[J]. 四川师范大学学报:自然科学版,2004,27(3):298-302.
[23]  杜占池. 羊草和大针茅光合作用午间降低与生态因子关系的研究[J]. 自然资源学报,1990,5(2):177-186.
[24]  Farquhar G D, Sharkey T D. Stomatal conductance and photosynthesis[J]. Ann Rev Plant Physiol,1982,33:317-345.
[25]  薛崧,汪沛洪,许大全,等. 水分胁迫对冬小麦CO2同化作用的影响[J]. 植物生理学报,1992,18(1):1-7.
[26]  师生波,贲桂英,韩发. 矮嵩草草甸植物群落的光合特性研究[J]. 植物生态学报,1996,20(3):225-234.
[27]  Sparks J P, Black R A. Regulation of water loss in populations of populus trichocarpa: the role of stomatal control in preventing xylem cavitation[J]. Tree Physiol,1999,19(7):453-459.
[28]  赵佐成,魏泰昌,邱发英,等. 若尔盖辖曼-阿西高原沼泽自然保护区沼泽植物特征[J]. 武汉植物学研究,1987,5(8):235-246.
[29]  李宏林,徐当会,杜国祯. 青藏高原高寒沼泽湿地在退化梯度上植物群落组成的改变对湿地水分状况的影响[J]. 植物生态学报,2012,36(5):403-410.
[30]  Wang Y S, Chu C J, Maestre F T, et al. On the relevance of facilitation in alpine meadow communities: an experimental assessment with multiple species differing in their ecological optimum[J]. Acta Oecologica,2008,33:108-113.
[31]  许振柱,周广胜,李晖. 羊草叶片气体交换参数对温度和土壤水分的响应[J]. 植物生态学报,2004,28(3):300-304.
[32]  翁晓燕,蒋德安,陆庆. 影响水稻光合日变化的酶和相关因素的分析[J]. 生物数学学报,1999,14(4):495-500.
[33]  赵平,曾小平,彭少麟,等. 海南红豆(Ormosia pinnata)夏季叶片气体交换、气孔导度和水分利用效率的日变化[J]. 热带亚热带植物学报,2000,8(1):35-42.
[34]  吴建国. UV-B辐射增强对麻花艽叶片光合作用及相关生理参数的影响[J]. 环境科学研究,2010,23(11):1395-1404.
[35]  Genty B, Briantais J M, Baker N R. The relationship between the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence[J]. Biochimica et Biophysica Acta:General Subjects,1989,990(1):87-92.
[36]  Huner N P A, Oquist G, Hurry V M. Photosynthesis, photoinhibition and low temperature acclimation in cold tolerant plants[J]. Photosynth Res,1993,37:19-39.
[37]  Kolek J, Kozinka V. Physiology of the Plant Root System[M]. Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,1991.
[38]  Wu Q B, Li X, Li W J. The prediction of permafrost change along the Qinghai-Tibet highway, China[J]. Permafrost and Periglacial Processes,2000,11(4):371-376.
[39]  王俊峰,吴青柏. 青藏高原沼泽草甸区植被退化对浅层寒冻土壤环境的影响[J]. 兰州大学学报:自然科学版,2011,47(6):39-45.
[40]  徐洪灵,张宏,张伟. 川西北高寒草甸土壤呼吸速率日变化及温度影响因子比较[J]. 四川师范大学学报:自然科学版,2012,35(3):405-411.
[41]  张新时,周广胜,高琼,等. 中国全球变化与陆地生态系统关系研究[J]. 地学前缘,1997,4(1/2):137-144.
[42]  卢存福,卉桂英. 矮嵩草光合作用与环境因素关系的比较研究[J]. 植物生态学报,1995,19(1):72-78.
[43]  Cui X Y, Niu H S, Wu J, et al. Response of chlorophyll fluorescence to dynamic light in three alpine species differing in plant architecture[J]. Environmental and Experimental Botany,2006,58:149-157.
[44]  郭连旺,沈允钢,许大全,等. 几种高寒草甸常见植物的光合特性及其光合作用的光抑制[C]//高寒草甸生态系统:第四集. 北京:科学出版社,1995:65-74.
[45]  Greer D H, Laing W A. Photoinhibition of photosynthesis in intact kiwifruit Actinidia deliciosa leaves, recovery and its dependence on temperature[J]. Planta,1988,174:15-165.
[46]  Franklin L A. The effects of temperature acclimation on the photoinhibitory responses of ulva rotundata blid[J]. Planta,1994,192:324-331.
[47]  张杰,杨传平,邹学忠,等. 蒙古栎硝酸还原酶活性、叶绿素及可溶性蛋白含量与生长性状的关系[J]. 东北林业大学学报,2005,33(3):20-21.
[48]  Ralph P J, Gademann R, Dennison W C. In situ seagrass photosynthesis measured using a submersible, pulse-amplitude modulated fluorometer[J]. Marine Biology,1998,132:367-373.

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