高漸飛,周 瑋,陳紹華,孫 燕,李 浪,龍世龍
(1 貴州省山地資源研究所,貴陽,550001;2 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,貴陽,550008;3 貴州省六盤水市鐘山區(qū)自然資源局,貴州六盤水,553000;4 貴州省植物園,貴陽,550001)
光合作用是植物生長發(fā)育中重要的生化過程,可將光能轉(zhuǎn)化為可存儲的化學(xué)能,為植物生命活動提供最初的營養(yǎng)[1]。葉片凈光合速率(Pn)是表征植物光合能力的重要參數(shù),是反映光合作用強弱的直接指標(biāo),常用“單峰型”或“雙峰型”來描述[2]。光合有效輻射(PAR)直接影響植物的光合速率[3],蒸騰速率(Tr)影響營養(yǎng)物質(zhì)的傳輸。在一個日變化過程中,隨著太陽的東升西落,光照、溫度等環(huán)境因子會發(fā)生大幅度且有規(guī)律的變化,作物光合速率、氣孔導(dǎo)度(Gs)、Tr及其他生理因子也隨之發(fā)生明顯的日變化[4]。光合速率對水分脅迫反應(yīng)敏感,相關(guān)研究表明,干旱通過引起葉片氣孔關(guān)閉和新陳代謝功能損壞限制作物的光合作用[5],同時,也會引起胞間CO2濃度的變化,最終影響植物的生長發(fā)育。
黑老虎Kadsuracoccinea,又稱冷飯團,為木蘭科南五味子屬多年生常綠木質(zhì)藤本植物,是我國原產(chǎn)的一種集食用、藥用、觀賞、綠化于一體的珍稀植物資源。迄今為止,研究者已對其分類演化[6]、地理分布[7]、景觀價值[8]、食用價值[6,9]及藥用價值[10-16]等進(jìn)行了研究。其以多效的藥用性能而一度成為研究熱點。黑老虎野生資源大多生長于海拔350~800 m的陰坡林緣、疏林,坡度10°~35°的不易積水地帶,表現(xiàn)出一定“喜蔭但不能缺光照,喜濕但怕漬”特性。雖然有研究表明已將其成功馴化[17],但因水分和光照管理不當(dāng),導(dǎo)致感染病害和生長不佳等現(xiàn)象較普遍。針對上述問題,對黑老虎光合日變化及水分脅迫下的光響應(yīng)進(jìn)行分析,探尋其適合的土壤水分條件以及光照強度,對實現(xiàn)其優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)種植具有重要意義。
1.1 材料與處理
試驗在貴陽市云巖區(qū)貴州科學(xué)院大樓陽臺進(jìn)行,黑老虎植株為人工培育的3年生小苗,2018年12月從育苗缽取苗后移栽于樹脂塑料花缽(口徑32 cm×高30 cm)中,用林下腐殖土和黃壤(質(zhì)量比1∶1)栽培,定期澆水,長勢良好。2019年8月9日分批次噴灑充分澆足水,達(dá)到飽和狀態(tài),之后不再補充水分,讓其自然干旱,定期測定土壤水分含量(V%,m3/m3),當(dāng)接近預(yù)期梯度后(10%~30%),測定植株的光響應(yīng)曲線。此后,調(diào)節(jié)水分條件至凈光合速率較大的水分區(qū)級,選擇晴天測定日變化。
1.2 測定項目及方法
土壤含水量:采用便攜式土壤水分測量儀(ML3-KIT)分別測定花缽東南西北4個方向土壤含水率,取平均值,試驗設(shè)置3組平行。
光合日變化:于晴朗無風(fēng)的天氣(18.3~27.7 ℃),用LI-6400便攜式光合儀(美國,LI-COR公司)對黑老虎進(jìn)行光合數(shù)值測定。測量時采用開放式氣路,時間為8:30—17:30,每隔1 h 測定1次。自動記錄指標(biāo)有光合有效輻射[PAR,μmol/(m2·s)]、凈光合速率[Pn,μmol/(m2·s)]、葉面溫度(TL,℃)、胞間CO2濃度(Ci,μmol/mol)、蒸騰速率[Tr,mmol/(m2·s)]和氣孔導(dǎo)度[Gs,mmol/(m2·s)],設(shè)置3組平行。
光響應(yīng)曲線的測定:設(shè)置紅藍(lán)光源模擬,設(shè)定光強依次為 1 400、1 200、1 000、900、800、700、600、400、200、100、50、0 μmol/(m2·s),于不同的含水率梯度(10%~30%)下,選取苗木從上往下第3片葉(即長勢和光照相似部位),利用LI-6400便攜式光合系統(tǒng)測定各處理的光響應(yīng)曲線。測量時間為9:00—11:30,采用開放式氣路,大氣的CO2濃度保持在394~402 μmol/mol。機器自動記錄Pn、Ci、Tr和Gs等參數(shù)。
1.3 數(shù)據(jù)處理與分析
采用Origin 2018對光合日變化數(shù)據(jù)進(jìn)行繪圖分析,得到PAR、Pn、Ci、Tr和Gs的日變化曲線;根據(jù)不同土壤水分條件下各光合指標(biāo)數(shù)據(jù),繪制各含水率下Pn、Ci、Tr和Gs的變化圖以及水分利用率(WUE,Pn/Tr)的變化圖,進(jìn)一步分析其內(nèi)在規(guī)律。采用Excel 2016對弱光條件下光合速率進(jìn)行直線回歸,得到光補償點(LCP)和表觀量子效率(AQE),所得直線方程與最大凈光合速率直線相交得到光飽和點(LSP)[3],并對所需數(shù)值進(jìn)行顯著性分析。
2.1 黑老虎光合日變化
研究植物生理特征變化對理解植物的環(huán)境條件響應(yīng)至關(guān)重要。Kramer等[18]、楊浩等[2]及雷蕾等[3]研究表明,植物光合速率日變化一般存在3種類型,即“單峰”型、“雙峰”型和“多變”型。植物光合作用是一個十分復(fù)雜的生理過程,受諸多外部環(huán)境及內(nèi)部因素的影響,表現(xiàn)出復(fù)雜多樣的變化趨勢。試驗中,黑老虎的葉面溫度在17.5~27.0 ℃之間,12:00—14:30時間段出現(xiàn)最高值。PAR和WUE變化見圖1,10:20時刻WUE達(dá)到最大值4.17 μmol/mmol,“午休”時利用率降低,可能與氣孔關(guān)閉有關(guān),全天上午時段水分利用較佳,晚間WUE最低,而PAR呈“雙峰”趨勢,可能受云層影響所致。Pn在一天中呈現(xiàn)“雙峰”型,在10:00前有效輻射強度(PAR)在200 μmol/(m2·s)左右,輻射強度低,Pn值較低。10:00—11:00時,PAR達(dá)到一天中最大值,對應(yīng)的Pn值也達(dá)到最高值;11:30—12:30之間出現(xiàn)1個低谷,隨后,伴隨著光合午休的緩解,Pn再次出現(xiàn)波峰,在13:20之后,PAR逐漸降低,Pn值隨之減小。Pn日變化趨勢表明,黑老虎有“午休”現(xiàn)象,且“午休”時PAR在500 μmol/(m2·s),此時葉面溫度達(dá)到最高值。胞間CO2濃度(Ci)日變化規(guī)律與Pn相反,在PAR達(dá)到最大時,Ci達(dá)到一天中的最低值,約260 μmol/(m2·s);Pn達(dá)到第二個波峰后,隨著Pn降低,Ci逐漸升高(見圖1)。
圖1 黑老虎幼苗葉片光合有效輻射(PAR)、水分利用率(WUE)、凈光合速率(Pn)與胞間CO2濃度(Ci)日變化
蒸騰速率(Tr)在一天中的變化亦呈現(xiàn)“雙峰”型,峰值分別在11:20,達(dá)到1.21 mmol/(m2·s)和14:20達(dá)到1.10 mmol/(m2·s)。其中,9:20—10:20與14:20—15:20兩個時間段內(nèi)升降幅度最大,在測試時間段末達(dá)到最小值,為0.18 mmol/(m2·s)。氣孔導(dǎo)度(Gs)整體呈下降趨勢,清晨時最大,為0.08 μmol/(m2·s),在11:20—12:20時間段陡降,12:20時刻達(dá)到一個低值,為0.05 μmol/(m2·s),隨后上升至0.06 μmol/(m2·s),之后逐漸下降(見圖2)。結(jié)果表明,隨著PAR與Tr的升高,氣孔呈逐漸關(guān)閉趨勢。
圖2 黑老虎幼苗葉片蒸騰速率(Tr)與氣孔導(dǎo)度(Gs)日變化
2.2 土壤水分對黑老虎光合特性的影響
土壤水分是影響黑老虎光合特征的重要因素,光合指標(biāo)在不同的土壤含水率條件下其響應(yīng)特征不同。不同土壤水分條件下,黑老虎Pn在PAR為0~200 μmol/(m2·s)范圍內(nèi)呈快速上升趨勢,200~600 μmol/(m2·s)范圍內(nèi)達(dá)最大值,為3.17~4.29 μmol/(m2·s)。其中含水率19.6%處理時Pn達(dá)最大值,為4.29 μmol/(m2·s);含水率為14.1%時達(dá)最小值,為3.17 μmol/(m2·s);隨后,含水率19.6%處理的Pn較平穩(wěn),其余5個處理的Pn均呈下降趨勢,且含水率越低,下降越快(見圖3)。
在PAR 0~200 μmol/(m2·s)范圍內(nèi)開始光合作用,呼吸作用所積存的CO2濃度消耗極快。PAR≥200 μmol/(m2·s)后,含水率19.6%處理的Ci變得平穩(wěn),且保持在250 μmol/(m2·s)左右,Ci值大于其余處理;而其他含水率處理的Ci繼續(xù)下降,并且隨著含水率降低,Ci降低。其中,PAR為700 μmol/(m2·s)時,含水率14.1%處理的Ci最小,為149.4 μmol/(m2·s)。PAR大于1 000 μmol/(m2·s)后,各處理Ci有所回升并保持平穩(wěn)(見圖3)。
圖3 土壤含水率對黑老虎凈光合速率(Pn)和CO2濃度(Ci)的影響
隨著光照強度增加,兩個低含水率(14.1%和11.1%)處理的Tr降低明顯;含水率23.1%和24.1%處理的Tr較為平穩(wěn),保持在0.3~0.45 mmol/(m2·s)范圍;而含水率29.2%處理在PAR 0~600 μmol/(m2·s)范圍內(nèi)最大,在PAR 600~1 400 μmol/(m2·s)時,含水率19.6%處理的Tr上升至最大值。整個試驗中,土壤含水率19.6%處理的Tr隨著PAR的增加而呈現(xiàn)逐步上升的趨勢。從Gs變化趨勢來看,在PAR 0~100 μmol/(m2·s)范圍內(nèi),不同處理Gs呈上升趨勢;隨后,隨著PAR的升高而逐漸降低;但19.6%處理的Gs整體均呈上升趨勢,這與其Tr值變化趨勢一致(見圖4)。
圖4 土壤含水率對黑老虎蒸騰速率(Tr)和氣孔導(dǎo)度(Gs)的影響
從WUE變化趨勢看,含水率最低(11.1%)處理的WUE最大,約12 μmol/mmol;而含水率最大(29.2%)處理的WUE最小,約6 μmol/mmol,兩組數(shù)據(jù)之間存在顯著性差異(p<0.05)。在PAR 0~200 μmol/(m2·s)范圍內(nèi),WUE快速升高,隨后保持相對平穩(wěn)趨勢(見圖5)。
圖5 土壤含水率對黑老虎水分利用效率(WUE)的影響
不同含水率條件下,最大凈光合速率(PnMax)先增大再減小,至含水率19.6%時達(dá)到最大值,為4.44 μmol·(m2·s)-1,說明高含水率與輕微干旱都能抑制黑老虎的光合作用。隨著土壤水分的減少,表觀量子效率(AQE)先減小后增大,各處理間無顯著性差異(p>0.05);而光補償點(LCP)減小,表明在試驗范圍內(nèi)含水率越低,對弱光的利用能力越強;光飽和點(LSP)先增大后減小,最大值為157.6 μmol/(m2·s)(見表1),屬于試驗中的弱光區(qū),說明黑老虎對強光的利用能力不強。
表1 不同土壤含水率的黑老虎光響應(yīng)參數(shù)
植物光合特性一方面受到遺傳特性的影響,另一方面受環(huán)境因素變化的影響。通常,不同植物具有不同的光合日變化特征。許多研究指出植物光合日變化有“單峰”型、“雙峰”型、多變型等[2-3,18]。吳迪等[19]研究表明,西番蓮、葛藤、白英和金銀花就是典型的“雙峰”型,具有明顯的“午休”現(xiàn)象,而干旱地區(qū)生長的小胡楊2號屬典型的“單峰”型植物。在本研究中,黑老虎Pn呈“雙峰”型變化,峰值分別出現(xiàn)在10:20,為4.47 μmol/(m2·s),和13:20,為2.79 μmol·(m2·s),有輕微的“午休”現(xiàn)象。其影響因素主要有氣孔因素和非氣孔因素兩種[20-21]。試驗中,Gs在“午休”時刻達(dá)到1個低值,即0.05 μmol/(m2·s),同時刻,Ci值同步降低,這說明黑老虎的“午休”現(xiàn)象主要由氣孔因素引起[22];此時葉面溫度最高,為26.9 ℃,氣孔阻力升高,部分氣孔關(guān)閉,WUE同步降低。Ci作為光合作用的原料之一,直接影響到Pn的大小,Pn越大,消耗的Ci越多,因此其變化趨勢與Pn相反。從Tr日變化分析,其變化趨勢亦呈“雙峰”型,由于光合作用所需水分及部分營養(yǎng)元素由蒸騰作用從下而上運輸,理論上蒸騰作用越快,運輸?shù)奈镔|(zhì)越多,Pn值越大;但試驗發(fā)現(xiàn),Tr與Pn日變化相比,峰值均推遲1 h,有明顯的滯后現(xiàn)象,該現(xiàn)象也在許多研究中出現(xiàn)。趙風(fēng)華等[4]對小麥的研究結(jié)果表明,其Tr滯后Pn2 h;楊更強等[23]研究發(fā)現(xiàn),紅葉海棠、白眉海棠與直立蘋果Tr亦滯后于Pn。出現(xiàn)該現(xiàn)象的原因可能有兩方面,一方面,除了Gs會影響蒸騰速率外,PAR、Ci與TL也會影響,楊更強等[23]研究表明影響關(guān)系從強到弱依次為PAR>Ci>TL>Gs;而本研究中黑老虎出現(xiàn)輕微“午休”現(xiàn)象,期間積累的Ci可能對Tr造成影響。另一方面,研究結(jié)果表明,Tr的峰值葉面溫度比Pn峰值時更高,而Tr除了提供光合作用原料外,也起著平衡葉片能量的作用[4],因此高溫時Tr升高用于降低TL,這可能導(dǎo)致Tr滯后。
土壤水分是植物生長發(fā)育的關(guān)鍵性因子,過多過少都會影響植物生長速率,也會引起葉片氣孔開關(guān)以及新陳代謝功能[5]。隨著干旱脅迫研究的深入,汪本福等[20]指出在輕度脅迫時,光合速率降低的根本原因在于氣孔導(dǎo)度的下降,導(dǎo)致胞間Ci下降,光合作用隨之下降;而在嚴(yán)重脅迫下,光合速率降低的根本原因在于光合器官的損壞,如葉綠素解體、光系統(tǒng)Ⅱ活性下降、RuBP羧化酶活性受到抑制等。本研究中,上午WUE較高,接近清晨時達(dá)到最大值,后隨著時間推移WUE呈下降趨勢,說明弱光低溫時對水分利用較高,隨光照時間增加,可能導(dǎo)致土壤溫度升高,進(jìn)而水分的利用率降低。在土壤水分影響試驗中,低PAR [<200 μmol/(m2·s)]時,低含水率處理的Pn與水分利用率(WUE)增加最快。該結(jié)果與蘇金等[24]對紫珠的光合特性的研究結(jié)果一致,Tr與Gs呈增加趨勢,相反,Ci下降最快。在PAR 200~1 000 μmol/(m2·s)范圍內(nèi),6個含水率處理的Pn均出現(xiàn)峰值,其中19.6%處理的Pn最大,24.1%處理次之,而Ci在低含水率時減少更快,且低含水率WUE越大,更能較好地利用水分。在該范圍內(nèi),除了含水率19.6%處理外,其他處理的Tr和Gs均緩慢減小。PAR>1 000 μmol/(m2·s)時,Pn、Ci、Tr、Gs和WUE均維持相對穩(wěn)定,其中土壤含水率越低,Pn、Ci、Tr、Gs等4個指標(biāo)值越低,而WUE越高。綜合分析含水率處理影響光合指標(biāo),含水率19.6%處理隨著PAR增加,其Pn逐漸增加,在PAR 600 μmol/(m2·s)后趨于穩(wěn)定,且值保持最大。從Gs、Tr和WUE變化趨勢分析,隨PAR增加,Gs和Tr逐漸增大,說明恰有足量水分來降低葉面溫度并維持光合器官的活性,Pn較大而WUE不高也證明了這一點。在PAR>200 μmol/(m2·s)時,含水率19.6%處理Ci維持穩(wěn)定,其值高于其余處理,而WUE不大;在整個PAR范圍內(nèi),Tr與Gs變化趨勢與PAR成正比,PAR最大時兩項指標(biāo)均達(dá)到最大。
光補償點(LCP)是植物光合速率與呼吸速率相等時的光照強度,反映的是植物對弱光的適應(yīng)能力,其值越低,對弱光的利用能力越強[25]。在本研究中,隨著土壤含水率的降低,LCP逐漸降低,LCP在0~11.1 μmol/(m2·s)范圍,比王雁等[26]研究的紫藤等7種藤本植物低,與鄧沛怡等[27]研究中的6種藤本植物相當(dāng)。結(jié)果表明,研究范圍內(nèi)黑老虎對弱光的利用能力較強,且隨著土壤水分的降低而加強。光飽和點(LSP)是植物Pn不再增加時的光照強度,反映的是植物對強光的適應(yīng)能力,LSP越大,證明植物對強光的利用能力越強[28]。研究中,高含水率(29.2%)與低含水率(11.1%)處理的LSP較小,分別為115.6和122.4 μmol/(m2·s),含水率19.6%處理的LSP最大,達(dá)到157.6 μmol/(m2·s)。
綜上所述,黑老虎對強光的利用率不高,但受土壤水分的影響較大。表觀量子效率(AQE)反映的是弱光條件下植物吸收和轉(zhuǎn)換光能的能力,研究中,黑老虎的AQE在0.028~0.035范圍,低含水率時AQE略高,結(jié)合LCP值分析,土壤低含水率可能增強黑老虎對弱光的利用率。
試驗結(jié)果表明,自然條件下,黑老虎凈光合速率(Pn)日變化呈“雙峰”型,高峰分別出現(xiàn)在上午10:20[4.47 μmol/(m2·s)]和下午13:20[2.79 μmol/(m2·s)],有輕微“午休”現(xiàn)象,主要由氣孔因素引起。蒸騰速率(Tr)也呈現(xiàn)“雙峰”型,但峰值滯后Pn約1 h,可能由胞間的CO2濃度(Ci)升高和高葉面溫度(TL)引起。上午黑老虎對水分的利用效率(WUE)較高,隨著光照時間增加,WUE降低。
在土壤水分逐漸降低過程中,不同有效輻射(PAR)階段光合指標(biāo)變化趨勢不同。PAR<200 μmol/(m2·s)時,Pn與WUE升高最快,同時Ci減少速率最快;并且隨著土壤水分的減少,光補償點(LCP)越小,證明此階段內(nèi)PAR對光合作用的影響比較明顯;同時,土壤含水率越低,黑老虎對弱光的利用能力越強。在200~600 μmol/ (m2·s)的輻射強度下,6個土壤水分處理下均有最高的凈光合速率和水分利用率。PAR>600 μmol/(m2·s)之后,隨著輻射強度增加,Pn逐漸降低直至平穩(wěn);并且隨著含水率降低,各項光合指標(biāo)降低速率越快。說明PAR=600 μmol/(m2·s)為黑老虎較為適宜的光照強度。
土壤含水率19.6%條件下,Tr、氣孔導(dǎo)度(Gs)與PAR成正比,這與其余5個處理數(shù)據(jù)有顯著性差異(p<0.05);在PAR 600~1 400 μmol/(m2·s)范圍內(nèi),該處理保持較高的Pn和Ci,但WUE僅保持在7.0 μmol/mmol左右。綜合分析,該含水率屬黑老虎生長較佳的土壤水分條件。