Page 93 - 《广西植物》2022年第4期
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࿗ 期 蔡 艳 飞 等 ᧥ 不同生长时期马缨杜鹃光合特性的变化及其主要影响因素 ᤃ ϟ ँ
࿗ሕ࿗ࣕ࿗ጢ× શɯᤥ 试验地属于季风气候ᖔ年均温 ϟ࿗ጢ ۗ Ⴅ
ᢉ ᤥ
ቩᖔ年均降雨量 ϟ ԡሕጢ ቝቝᖔϟϟ 月至次年 ጢ 月为旱 ቂ ኃ Џȣ շऐྉۗ շቴ ɯ
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季ᖔᤃᗵϟԡ 月为雨季ᖔ降雨量占全年降雨量的 ऐԡᠮ ᔠ ȣ ͱ࿗ྉۗ շቴ ɯ
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以上ᤥ 式中᧥ۗ ܦࣷ 来自 ऊᨃ 响应曲线ଫȣ 为同一叶片
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ϓॹԣ 试验材料 的 电 子传递速率ଫ ኃ ᥍ 在 ጢ ቩ 时为 ሕᎮ ࿗ሕ
马缨杜鹃种子采集于云南省师宗县菌子山景 ྉାᔀʢႿᑕዹዹၤᔽ ᔀᡷ ᑕᖔ ԡԡɯଫቴ 为暗呼吸速率ᤥ 计算
区ྉ海拔 ϟ ጢԡԡ ጲ ࿗ԡँ ቝᖔϟԡሕ ࿗ࣕᗵϟԡ࿗ ሕ࿗ࣕ ጶܦ ʐ
出的 进 一 步 用来计算叶绿体 ऊᨃ 浓度 ྉ ࣷ ɯᤥ
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࿗ԡࣕᗵጢԡԡࣕ શɯᖔ马缨杜鹃是该景区主要分布
ࣷ ᢉ ࣷ ͱྉۗ ᣰ ɯᤥ
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的杜鹃物种ᤥ 将种子播种在云南省农业科学院花
ϟሕሕ 叶绿素荧光参数测定জ 用 ऊè᧧ቝᑕ੫ᔀʢ 叶绿素
卉研究所大春河基地ᖔ随机选择大小均匀ᖔ长势一
荧光成像 系 统 ྉ ऊè᧧ቝᑕ੫ᔀʢᖔఋᔀዹၤႿᆍᆍ੫ᔽዹᑕᖔВɯ 测定
致ᖔ生长旺盛的 ሕԡ 株 ࿗ 年生马缨杜鹃实生苗ᖔ露
该植株的暗适应最大荧光ྉ Þ ɯܦ暗适应初始荧光
ቂ
天种植在容积为 加仑的塑料花盆内ᖔ每盆一株ᖔ
ྉÞ ɯᖔ光下最大荧光ྉ Þ ࣕɯܦ光下初始荧光ྉ Þ ࣕɯ
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栽培基质为泥炭和椰糠按体积比ྉ ᨒ ɯ ᨒ ϟ 混
和稳态荧光ྉÞ ɯ等叶绿素荧光参数ᤥ 先将叶片暗
合而成ᤥ 种植后采用常规方法管理ᖔ每周浇透水
适应 ሕԡ ቝᔽႿ 以上ᖔ在 ԡጢ ጲ ԡऐጢ ဂቝᆍኼቝ ኼ༁ 的
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ጲሕ 次ᖔ每月施用等量复合肥 ϟ 次ᤥ
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光强下测定 Þ ᖔ然后用强度为 ᤃ ԡԡԡ ဂቝᆍኼቝ ኼ༁ ᥋ϟ
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ϓॹᇺ 指标测定
的饱和脉冲光测定 Þ ᤥԡ ༁ 后ᖔ用光强为 ϟ ԡԡ
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ϟሕϟ 温度ܓ湿度监测জԡϟጢ 年 ሕ 月至 ԡϟᤃ 年
ဂቝᆍኼቝ ኼ༁ 的活化光照射 ሕቝᔽႿᖔ然后用强度为
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月期间ᖔ利用 ̀ᨃାᨃ ۪ʢᆍ 温湿度自动记录仪ᖔ每隔
᥋ ᥋ϟ
半小时一次自动采集试验期内的大气温度和空气 ᤃ ԡԡԡ ဂቝᆍኼቝ ኼ༁ 的饱和脉冲光照射 ऐԡԡ ቝ༁ᖔ
测定 Þ ࣕܦ Þ ࣕܦ Þ ᤥ 根据公式计算光合系统 ֒
相对湿度ᤥ ᅳ ቂ
ྉ۪୩֒ɯ的最大量子产量ྉ Þ ᣑÞ ɯܦ۪୩֒实际量子
ϟሕ 叶片气体交换和 ऊᨃ 响应曲线测定জ 从 ԡϟጢ צ ቂ
年 ጢ 月 ϟጢ 日开始至 ԡϟᤃ 年 ϟ 月 ሕԡ 日期间ᖔ每隔半 产量ྉԊ ۪୩֒ ɯܦ开放的 ۪୩֒反应中心光化学量子效
率ྉÞ ࣕ ᣑÞ ࣕɯܦ光化学淬灭系数ྉ Þ ࣂᣑ Þ ࣕɯܦ非光化
个月采用便携式气体交换系统 ᓂ᧧᥋ᤃ࿗ԡԡ ᣮఋྉᓂ᧧᥋ᤃ࿗ԡԡ᥋ צ ቂ फ צ
ԡଫᓂᔽ᥋ऊᆍʢ ᧧Ⴟዹ શᔀᤦʢᑕ༁Ҵᑕᖔ В୩ዶɯ 测定一次净光合速 学淬灭系数ྉ ટۗͅɯ 和光合电子传递速率ྉ ȣ ɯᤥ
ஏᤀࣩ
率ྉۗ ɯ 及相关生理指标ᖔ如气孔导度ྉ ᤩ ɯܦ胞间 计算 公 式 如 下᧥ Þ ᣑÞ ᢉ ྉ Þ ͱ Þ ɯᣰ Þ ଫ Ԋ ۪୩֒ ᢉ
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ऊᨃ 浓度ྉࣷ ɯܦ蒸腾速率ྉ௴ ɯ 等ᤥ 测定时间选择在 ྉÞ ࣕͱÞ ɯᣰ Þ ࣕଫ Þ ࣕ ᣑÞ ࣕ ᢉ ྉ Þ ࣂ ͱ Þ ࣂɯ ᣑÞ ࣕଫ Þ ࣕ ᣑ
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ϟϟ᧥ԡԡᗵϟሕ᧥ԡԡ 之间ᖔ测定时叶室的光强维持在ϟԡԡ Þ ࣕ ᢉ ྉ Þ ࣕ ͱ Þ ɯᣰ ྉ Þ ࣕ ͱ Þ ࣕɯଫ ટۗͅ ᢉ ྉ Þ ͱ Þ ࣕɯ ᣰ
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᥋ ᥋ϟ ᥋ϟ Þ ࣕଫȣ ᢉ Ԋ ġۗۗÞᦵġԡጢ ġ ԡऐ࿗ྉ ᑕᔀႿᡷᔽႿᔽᔀᡷᑕᖔ
ဂቝᆍኼቝ ኼ༁ ᖔऊᨃ 浓度维持在 ࿗ԡԡ ဂቝᆍኼቝᆍ ᤥ ቂ ஏᤀࣩ ۪୩֒
每株测定一个叶片ᖔ至少重复测定 ϟԡ 株ᤥ ϟँँጢɯᤥ 每株测定一个叶片ᖔ重复测定 ࿗ 株ᤥ
测定 ऊᨃ 响应曲线时ᖔ利用内置小钢瓶以获得 ϓॹ 数据分析
不同的 ऊᨃ 浓度ྉጢԡܦϟԡԡܦϟጢԡܦԡԡܦጢԡܦሕԡԡܦ࿗ԡԡܦ 所 有 数 据 采用统计软件 ୩۪୩୩ ϟᤃ ԡ ᆍʢ
᥋ϟ ۼᔽႿʛᆍऔ༁ 软件包ྉ ୩۪୩୩ ᧧Ⴟዹᖔ ऊၤᔽዹᑕ੫ᆍᖔ В୩ዶɯ 进行
ᤃԡԡܦऐԡԡܦϟ ԡԡԡܦϟ ԡԡܦϟᤃԡԡܦ ԡԡԡ ဂቝᆍኼቝᆍ ɯᤥ
᥋ ᥋ϟ 多重比较ܦ差异显著性检验ܦ回归分析ܦ简单相关
测定前用 ϟԡԡ ဂቝᆍኼቝ ኼ༁ 的光强诱导叶片 ϟጢ
ቝᔽႿᤥ 测定时ᖔ叶室温度设为 ጢ ቩ ᖔ相对湿度控制 分析和通径分析ᤥ 所有统计图采用 ᥘᔽዹʢᆍ༁ᆍᡷ ᨃᔽዹᔀ
᥋ ᥋ϟ
为 ᤃԡᠮ ጲ Ꭾԡᠮᖔ光照强度为 ϟ ԡԡ ဂቝᆍኼቝ ኼ༁ ᖔ ጶዹᔀ 绘制ᖔ图表中数据为平均值ō标准误ᤥ
在每一 ऊᨃ 浓度下平衡 ሕጲጢ ቝᔽႿᖔ稳定后自动记录
ۗ ܦࣷ ܦᤩ 等光合参数ᤥ 每株测定一个叶片ᖔ重复测 জ 结果与分析
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定 ࿗ 株ᤥ
基于以上的测定数据ᖔ根据 ᓂᆍႿ੫ ᪲ ାᔀʢႿᑕዹዹၤᔽ ԣॹϓ 温度和相对湿度的变化
ྉԡԡሕɯ的方法拟合 ऊᨃ 响应曲线ᖔ计算最大羧化 试验地 ϟᗵ 月气温ྉᑕᔽʢ ᡷᔀቝᡱᔀʢᑕᡷࣼʢᔀᖔዛ௴ɯ较低ᖔ
速率ྉႬ ɯ 和最大电子传递速率ྉ ȣ ɯ 等光合作 月均气温在 ϟԡ ቩ以下ᖔ且在 ϟ 月伴有极端低温天气
ዞ ቝᑕ ቝᑕ
用相关参数ᤥ 根据 ̀ᑕʢᔀᢃ 等ྉϟँँɯ的方法计算叶 出现ᖔ月均空气相对湿度ྉʢᔀᑕᡷᔽᔀ ၤࣼቝᔽʛᔽᡷᢃᖔቴ̵ɯ 较
肉导度ྉ ɯᖔ计算公式如下᧥ 高ᖔ维持在 ᤃጢᠮ左右ଫሕᗵጢ 月ᖔ气温快速上升ᖔ月均
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