葛露露,林 宇,孟慶權,何宗明*
(1 福建農林大學 林學院,福州 350002;2 福建省長樂大鶴國有防護林場,福建長樂 350212)
近年來,隨著全球氣溫上升,降水量及其空間格局發生著顯著變化,亞熱帶地區似有變干旱的趨勢[1]。作為東南沿海重要防護林區域的濱海沙地,土壤保肥保水能力差,氮磷養分匱乏,季節性干旱已成為限制該地區林木生長的關鍵因子之一。為了應對這種干旱脅迫,植物將形成一系列生理適應機制,其中一個重要的方面就是葉片通過氣孔調節進行氣體交換過程的適應。葉片一方面通過光合作用吸收并同化CO2,另一方面通過蒸騰作用散失水蒸氣[2]。植物能否適應生活區嚴峻的水情條件,主要取決于它們能否很好地協調碳同化與水分耗散之間的關系[3],也就是水分利用效率(WUE)。植物的WUE對于揭示大氣-葉片在碳水循環過程中的相互作用及其與環境因子的響應機制具有極其重要的意義[4]。目前,國內外對植物WUE的研究較多涉及葉片尺度的WUE。在葉片尺度上,通常利用便攜紅外氣體分析儀測定植物葉片的光合速率和氣孔導度,但由于所測值是植物葉片在當時測定條件下的瞬時值,用這些值解釋植物長期的生理變化是很困難的[5],因此,這種方法只適用于短時間和瞬時植物水分利用效率研究。對于長期水分利用效率的研究,穩定碳同位素法是目前的最佳方法[6]。由于植物葉片穩定碳同位素豐度值(δ13C)不僅能反映大氣CO2的碳同位素比值,而……