Page 106 - 《广西植物》2020年第8期
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8 期                   刘金炽等: 遮阴对三种木兰科幼苗生长和光合特性的影响                                          1 1 6 1

   海洋性的亚热带季风气候ꎮ 年均气温 21.6 ℃ ꎬ冬                       浆ꎬ用 5 mL 80%丙酮将匀浆洗入离心管中ꎬ离心ꎬ取
   季最冷的 1 月平均气温 12.8 ℃ ꎬ夏季最热的 7、8                    上清液ꎬ用 80%丙酮定容至 20 mLꎬ摇匀后ꎬ取 1 mL
   月平均气温 28.2 ℃ ꎬ极端最低气温-2.1 ℃ ꎬ极端                    提取液ꎬ加 80%丙酮 4 mL 稀释ꎬ用 722 s 可见分光
   最高气温 40.4 ℃ ꎮ                                     光度计分别于 663、645 nm 波长下测定其吸光度值ꎬ
   1.2 材料与试验设计                                       并计算出叶绿素 a、叶绿素 b、叶绿素总量(a+b) 及
       材料为 2017 年 2 月购于广西国有高峰林场的                     叶绿素 a / b 的含量ꎮ 计算方法如下:

                                                                                  ̄1
   观光木、山白兰和灰木莲的幼苗ꎬ栽种于高 30 cm、                            叶绿素 a 浓度:C ( mgL ) = 13.95A      663  -6.88
                                                                         a
   直径 15 cm 的塑料盆中ꎬ置于广西大学林学院苗圃                        A  ꎻ叶 绿 素 b 浓 度: C ( mg  L ) = 24. 96A     -
                                                                                     ̄1
                                                      645                  b                    645
   温室大棚内培养ꎬ栽培土为森林表层土ꎮ 试验前                            7.32A   ꎻ叶绿素(a+b) 浓度:C                 ̄1
                                                                                                 a
                                                           633                    a+b ( mgL ) = C +
   测定土 壤 pH 为 6. 54ꎬ 有 机 质 含 量 为 23. 08 g                                       ̄1
                                                     C ꎻ相应色素的含量:T (mgg )= (C ×V×d) / mꎮ
                                                       b
                                                                          i
                                                                                        i
   kg ꎬ全氮为 1.69 gkg ꎬ全磷为 0.71 gkg ꎬ全
                          ̄1
                                              ̄1
      ̄1
                                                         式中:C 表示相应色素的浓度ꎻV 表示提取液
                   ̄1                                            i
   钾为 7.86 gkg ꎮ 3 月份将观光木 [ 株高(29.0±
                                                     体积ꎻd 表示稀释倍数ꎻm 表示样品鲜重ꎮ
   0.8) cmꎬ 地 径 ( 5. 5 ± 0. 3) mm]、 山 白 兰 [ 株 高
                                                     1.3.3 生物量分配指标测定  2017 年 9 月采样ꎬ每
   (32.0± 0.7) cmꎬ地径(6.5 ± 0. 5) mm] 和灰木莲
                                                     个处理取 3 株长势良好的植物ꎬ将植物幼苗连根
   [株高(34.0±0.7) cmꎬ地径(6.3±0.5) mm] 幼苗
                                                     小心从土中挖出ꎬ清洗干净后ꎬ用滤纸吸干表面的
   用黑色遮光网进行遮阴处理ꎬ透光率分别为 100%
                                                     水珠ꎬ用枝剪将幼苗分成根、茎、叶三部分ꎮ 用电
   NS(natural sunlight)、72.3% NS、48.6% NS、24.9%
                                                     子天平分别称量鲜重后ꎬ在 100 ℃ 下杀青ꎬ在 85
   NS(分别用 CK、L1、L2、L3 表示)ꎬ每种处理 30 盆
                                                     ℃ 下连续烘干 24 h 至恒温后称其干重ꎮ 相应参数
   植株ꎬ试验期间定期供应水肥ꎮ
                                                     的计算方法如下ꎮ
   1.3 测定指标与方法
                                                         叶重比(leaf biomass ratioꎬ LBR):LBR = M / Mꎻ
   1.3.1 光响应曲线及叶片气体交换参数测定  光                                                                   L
                                                     根重比(root biomass ratioꎬ RBR):RBR = M / Mꎻ茎
   响应曲线采用美国 CI ̄340 便携式光合测定系统测                                                               R
                                                     重比( stem biomass ratioꎬ SBR):SBR = M / Mꎻ根冠
   定ꎮ 在每个处理中随机选择 3 盆植株ꎬ在植物净                                                               S
                                                     比(root/ shoot ratioꎬ R / SR):R / SR = M / M  ꎮ
   光合速率最活跃的时间段( 上午 9:00—12:00) 测                                                       R   S +L
                                                         式中:M 表示植株总生物量(干重)ꎻM 表示叶
   定ꎮ 设置光合有效辐射( PAR) 强度梯度为 1 400、                                                           L
                                                     生物量( 干重)ꎻM 表示根生物量( 干重)ꎻM 表示
   1 200、1 000、800、600、400、300、200、150、100、50、                        R                       S
                       ̄2
                           ̄1
   25、10、5、0 μmolm s ꎮ 从光响应拟合曲线可                 茎生物量(干重)ꎻM         S +L 表示茎和叶的总生物量( 干
   以得知最大净光合速率( P              )、光补偿点( LCP)、          重)ꎮ 下同ꎮ
                            max
   光饱和点(LSP)、暗呼吸速率( R ) 等反应植物光                       1.3.4 主要形态特征测定  开始做遮阴处理时ꎬ对
                                 d
   合特性的参数ꎮ 叶片气体交换参数指标采用美国                            观光木、山白兰和灰木莲的株高和地茎进行初次
   CI ̄340 便携式光合测定系统ꎬ对三种木兰科幼苗                         测定ꎬ用卷尺(精度 0.1 cm)测定株高ꎬ用游标卡尺
   叶片进行活体测定ꎮ 2017 年 9 月ꎬ选择连续晴朗                       (精度 0.01 cm) 测定地茎ꎮ 9 月ꎬ对三种木兰科植
   的三天ꎬ于上午 9:00—12:00ꎬ在自然光照条件下                       物进行第 2 次测定ꎮ 计算出在不同遮阴处理下三
   分别测定叶片净光合速率(P )、蒸腾速率( T )、水                       种木兰科植物幼苗的株高和地茎的净增长量ꎮ 采
                             n              r
   分利用效率(WUE)等ꎮ                                      用 CI210 激光叶面积仪(美国 CID 公司) 测定每株
   1.3.2 叶绿素含量测定  采用丙酮法(张志良和瞿伟                       幼苗总叶面积ꎬ计算出比叶面积( specific leaf areaꎬ
   菁ꎬ2003)测定叶绿素含量ꎮ 2017 年 9 月采取新鲜                    SLA)ꎮ SLA = S / M ꎮ 式中ꎬS 表示叶面积ꎮ
                                                                  L
                                                                               L
                                                                      L
   的叶片(每个处理取 3 株长势良好的植物)ꎬ剪去粗                         1.4 数据分析
   大的叶脉并剪成碎块ꎬ称取 0.5 g 碎叶片ꎬ加入纯丙                           运用 Excel 2013 整理数据ꎬSigmaPlot 10.0 作
   酮 5 mL 及少许碳酸钙和石英砂ꎬ将叶片研磨成匀                         图ꎬSPSS 19.0 进行方差分析ꎮ
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