
[摘 要] 本文以切花芍藥紅艷爭輝、朱砂判、紫鳳羽、粉玉奴和巧玲為試材,對5個切花芍藥品種的光合特性進行對比分析。結果表明,5個切花芍藥凈光合速率的日變化存在一定的差異。
[關鍵詞] 切花芍藥;光合特性;光合有效輻射;空氣CO2濃度;凈光合速率
[中圖分類號] S682.12 [文獻標識碼] B [文章編號] 1674-7909(2019)19-101-2
芍藥花、葉形多樣,并且品種較多。當前,應對芍藥光合生理特性加以深入研究,以便為芍藥栽培管理提供有利的理論依據。筆者對5種芍藥品種的光合生理特性進行分析,并對不同類型芍藥的光合參數進行動態監測,對光合光響應曲線進行測定,從而為芍藥栽培管理奠定堅實的基礎。
1 材料與方法
試驗地點為某校區試驗基地,試驗材料主要包括紅艷爭輝、朱砂判、紫鳳羽、粉玉奴和巧玲5個切花芍藥品種。選擇生長正常、長勢差異較小的芍藥植株,合理實施田間管理。選擇3個陽光充足的天氣,利用CIRAS-2便攜式光合作用測定系統,于07:00—17:00對葉片(自植株頂端向下第4枚復葉頂小葉)進行測定,各品種選擇3株,每株測定3片葉片,每片葉測定3次,并且做好標記[1]。測定參數分別為光合有效輻射(PAR)、空氣CO2濃度(Ca)、凈光合速率(Pn)。
另外,在陽光充足的09:00—11:00,采用CIRAS-2光合測定系統LED光源,對PAR進行嚴格的控制,主要對標記的葉片光響應全過程進行測定。光響應整個過程,均通過擬合非直角雙曲線模型非線性擬合方式處理,將PAP設置為150 μmol/(m2·s)左右,實行直線回歸,以獲得表觀量子效率(AQY)。測定指標,即為對株高(HP)、株幅(WP)、復葉葉長(LL)、葉寬(WL)、復葉面積(LA)、頂小葉野長(LTL)、葉寬(WTL)加以測定,側葉片為標記葉片。PAR、溫度、起源CO2濃度設置情況分別見表1。
2 5個切花芍藥品種光合特性的對比分析
2.1 光合特性日變化
光合有效輻射(PAR)變化,會直接對空氣溫度(Ta)、光合作用構成影響,因此生態因子、Pn均會隨之改變。5個切花芍藥品種中,單峰型Pn包括粉玉奴、巧玲的峰值出現在09:00,分別為8.5 μmol/(m2·s)和7.8 μmol/(m2·s)。其余3個品種均為雙峰型Pn,第1次峰值出現在10:00,13:00產生谷值,15:00再次出現峰值。由此說明,紅艷爭輝、朱砂判、紫鳳羽的Pn值>粉玉奴、巧玲的Pn值[2]。
2.2 光合光響應曲線、光合特性參數
紅艷爭輝、朱砂判、紫鳳羽、粉玉奴和巧玲5個品種的光強相比無較大差異。PAR為200 μmol/(m2·s)左右時,Pn會隨著PAR的改變而改變。PAR增加至1 400 μmol/(m2·s)時,Pn會隨之下降。如果Pn保持穩定,最大凈光合速率可直接反映出葉片的最大光合能力[3—4]。光合能力最強的切花芍藥品種為紫鳳羽,然后依次為紅艷爭輝、朱砂判、粉玉奴及巧玲。紅艷爭輝、朱砂判、紫鳳羽、粉玉奴和巧玲的光補償點(LCP)、光飽和點(LSP)分別為(53.56±6.59)μmol/(m2·s)、(568.39±16.64)μmol/(m2·s),(52.06±6.38)μmol/(m2·s)、(550.37±9.56)μmol/(m2·s),(53.06±4.22)μmol/(m2·s)、(630.11±23.08)μmol/(m2·s),(40.01±2.62)μmol/(m2·s)、(392.59±6.53)μmol/(m2·s),(25.09±1.53)μmol/(m2·s)、(357.0±6.21)μmol/(m2·s)。AQY可明確植物對弱光的利用能力,紅艷爭輝、朱砂判、紫鳳羽、粉玉奴和巧玲5個切花芍藥品種的AQY分別為(0.029±0.003)b、(0.024±0.000)c、(0.032±0.002)ab、(0.033±0.001)a及(0.034±0.000)a。
3 結論
一般條件下,植物光合作用日變化主要包括單峰型、雙峰型2種。本次研究的5個芍藥品種Pn日變化存在一定的差異。分析原因發現,與芍藥品種、自身生理特性有直接關系。植物形態和光合參數間存在直接的關聯,主要表現為紅艷爭輝、朱砂判、紫鳳羽的HP、WP、LL、WL、LA、LTL和WTL與粉玉奴、巧玲相比具有一定差異??梢姼叽箝_張的芍藥Pn日變化會呈現雙峰型曲線,可以有效適應強光。
參考文獻
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