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森林生態(tài)系統(tǒng)非結(jié)構(gòu)性碳水化合物研究現(xiàn)狀

2017-04-20 08:06李麗莎徐崇華
綠色科技 2017年6期

李麗莎+徐崇華

摘要:指出了非結(jié)構(gòu)性碳水化合物是植物新陳代謝過程中重要的能源物質(zhì),其動態(tài)變化反映了植物體內(nèi)的碳收支狀況及其對外界環(huán)境的適應(yīng)。綜述了森林生態(tài)系統(tǒng)非結(jié)構(gòu)性碳水化合物研究的意義,最新進展及其主要的影響因素。以期為進一步深入探索森林生態(tài)系統(tǒng)非結(jié)構(gòu)性碳水化合物的變化規(guī)律及植物適應(yīng)機制奠定基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞:非結(jié)構(gòu)性碳;季節(jié)性變化;個體發(fā)育;環(huán)境條件;森林生態(tài)系統(tǒng)

中圖分類號:S7

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)6-0139-02

1 非結(jié)構(gòu)性碳水化合物的研究意義

碳水化合物是植物光合作用的主要產(chǎn)物[1],是植物生長代謝過程中的重要能源來源。非結(jié)構(gòu)性碳水化合物和結(jié)構(gòu)性碳水化合物是碳水化合物的兩種主要存在形式。非結(jié)構(gòu)性碳水化合物主要包括葡萄糖、果糖、淀粉、蔗糖、果聚糖和甘露醇等,是植物新陳代謝過程的重要反應(yīng)物及參與者[2]。樹木在碳水化合物生產(chǎn)過程中,相對過剩的生產(chǎn)物質(zhì)便以非結(jié)構(gòu)性碳水化合物形式進行暫時儲存[3],這些暫時儲存的物質(zhì)參與植物生長代謝過程并提供能量供應(yīng)[4],同時,它們也是生長代謝過程中必需的必需的臨時溶質(zhì)庫。因此,非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量的高低通??梢苑从持参镎w的碳供應(yīng)狀況[5]。

2 非結(jié)構(gòu)性碳水化合物研究現(xiàn)狀

2.1 非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量在組分間的變化

非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量在組分間存在顯著性變化。糖和淀粉占NSC總量的90%以上,二者之間又存在相互轉(zhuǎn)化,如糖濃度較高時,糖將轉(zhuǎn)化為淀粉,而當糖含量較低時,淀粉又可轉(zhuǎn)化為糖。這個過程反應(yīng)了樹木碳利用和儲存之間的變化,也是植物碳同化與碳消耗之間平衡關(guān)系的結(jié)果[6]。

2.2 非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量在植物器官間的分配

NSC濃度隨植物器官及時空的不同而不同。NSC含量在不同植物器官(葉、枝、干、根)中差異顯著。通常認為,NSC濃度在葉片中較低,而樹干中較高。NSC含量在不同植物器官之間的差異反應(yīng)了植物不同器官功能差異。

2.3 非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量隨植物生長的變化

NSC分配還依賴于植物的生長發(fā)育。不同生長發(fā)育階段植物所需物質(zhì)及其含量高低不同。目前, NSC的研究對象多為樹木生長的某一個階段,而對樹木完整的生長周期研究極其缺乏,相關(guān)報道極為少見。

3 非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量變化的影響因素

3.1 水分

目前,有關(guān)水分對碳水化合物含量影響的研究較多[7]。水分是植物光合作用過程中的重要物種,因此,其必然影響植物的光合作用,進而影響非結(jié)構(gòu)性碳水化合物的產(chǎn)量。與此同時,水分又是植物體內(nèi)物質(zhì)運輸?shù)妮d體,其多少也必然影響到非結(jié)構(gòu)性碳水化合物在植物體內(nèi)的運輸,即結(jié)構(gòu)性碳水化合物在植物體內(nèi)的分配。研究顯示,不同季節(jié)(干、濕季)植物體內(nèi)非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量存在明顯不同[8, 9]。

3.2 溫度

植物光合作用是在一定溫度條件下發(fā)生的,溫度過高、過低均影響植物的光合作用,因此,溫度的變化必然會影響植物的光合作用,進而影響到NSC含量大小與分布[10]。在碳水化合物含量變化對低溫的響應(yīng)的研究方面, Gaudet等通過對加拿大北溫帶和亞寒帶生態(tài)系統(tǒng)的多種作物和牧草對嚴寒的適應(yīng)機制研究發(fā)現(xiàn),秋季碳水化合物的大量積累提高了冬小麥等農(nóng)作物和多年生牧草忍耐嚴寒的能力。

3.3 氮和磷

作為植物生長的重要養(yǎng)分元素,氮和磷含量的高低影響植物的生理生態(tài)過程。氮是植物葉綠體、蛋白質(zhì)的主要構(gòu)成元素,其濃度高低與葉片同化NSC 的能力密切相關(guān)[11],影響植物體C的固定以及NSC 的含量[12]。而磷則是植物蛋白質(zhì)合成中的關(guān)鍵元素,影響植物的光合能力及NSC產(chǎn)量。

參考文獻:

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