Page 9 - 《广西植物》2023年第11期
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11 期                   李照阳等: 日周期光热干露胁迫对泰来草生理特性的影响                                         1 9 6 9
                                                               2.5 泰来草叶片和根非结构碳水化合物和次生代
                                                               谢物质含量
                                                                   如图 6 所示ꎬ随露空时间的延长ꎬ叶片和根的
                                                               可溶性糖含量呈升高趋势ꎬ根的淀粉含量呈下降
                                                               趋势ꎬ叶片的淀粉、总酚和总黄酮含量呈先升高后
                                                               降低趋势ꎬ而根的总酚和总黄酮含量在各处理间

                                                               未呈现显著性差异(P>0.05)ꎮ 与 CK 比较ꎬPTD10
                                                               处理泰 来 草 仅 叶 片 的 总 酚 含 量 显 著 升 高 ( P <
                                                               0.05)ꎬ其他指标均未出现显著性差异(P>0.05)ꎮ

                                                               3  讨论
              不同字母表示处理间差异显著 (P<0.05)ꎮ 下同ꎮ
              Different letters indicate significant differences between
              treatments (P<0.05). The same below.                 海水的潮汐运动ꎬ使海草等生长在潮间带的植
               图 3  不同光热干露处理泰来草的叶片生长速率                         物通常经历周期性干露ꎮ 在缺水、高盐和热应激等
               Fig. 3  Leaf growth rates of Thalassia hemprichii for  综合作用下ꎬ干露过程可能会对海草的生理、生长
                  different photothermal desiccation treatments  和繁殖产生影响ꎬ进而影响其在潮间带的分布状况
                                                               (Clavier et al.ꎬ 2011)ꎮ 干露过程的持续时间是影
            光合色素(叶绿素 a、叶绿素 b 和总叶绿素)含量及                         响海 草 生 长 和 生 物 量 积 累 的 主 要 因 素 之 一
            叶绿素 a / 叶绿素 b 均呈降低趋势ꎮ 与 CK 相比ꎬ                     (Collier & Waycottꎬ 2014)ꎮ Unsworth 等(2012) 研
            PTD10 处理的光合色素含量及叶绿素 a / 叶绿素 b                      究发现ꎬ海菖蒲草床地上部生物量和生长速率下降
            均无 显 著 性 差 异 ( P > 0. 05)ꎮ 当 露 空 时 间 ≥ 20          明显ꎬ并与潮汐干露存在显著相关性ꎮ Suykerbuyk
            mind 时ꎬ光 合 色 素 含 量 与 CK 比 较 显 著 降 低              等(2018)研究证实ꎬ随干露时间的延长ꎬ诺氏鳗草
                    ̄1
            (P<0.05)ꎬ但叶绿素 a 的降低程度明显高于叶绿                        (Zostera noltii)的生长速率降低ꎬ导致地上生物量减
            素 bꎬ导致不同处理的叶绿素 a / 叶绿素 b 随露空时                      少ꎮ 本研究结果表明ꎬ日周期光热干露胁迫对泰来

            间的延长而降低ꎮ                                           草的生长存在负面影响ꎮ 在温度超过 40 ℃、光量子
                 由表 1 可知ꎬ不同光热干露处理泰来草叶片                         通量密度超过 800 μmolm s 的夏季午后ꎬ露空
                                                                                         ̄2
                                                                                             ̄1
            F 无显著性差异( P>0.05)ꎬ其他叶绿素荧光参数                        40 mind 泰来草的生长速率降低了 35%ꎬ而当露
                                                                         ̄1
              o
            (F 、F / F 、q 、Φ  PS Ⅱ  和 ETR) 均随露空时间延长             空时间达到 90 mind 时ꎬ海草的生长速率则为
                                                                                     ̄1
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            而降低ꎮ PTD10 处理的所有叶绿素 荧 光 参 数 与                      CK 的 15%ꎮ 本研究是在充分调查三亚周边海域泰
            CK 比较均未呈现显著性差异(P>0.05)ꎻ露空时间                        来草的潮汐干露状况后设计的ꎬ即该海区夏季泰来
                         ̄1
            ≥20 mind 处理的 F 和 F / F 显著低于 CK(P<                草的潮汐干露主要出现在午后ꎬ其露空时间最长达
                                 m
                                          m
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            0.05)ꎻ露空时间≥40 mind 处理的 Φ              和 ETR      2 hd ꎮ 尽管干露发生时的实际温度可能稍低于
                                        ̄1
                                                 PSⅡ
            显著低于 CK( P<0.05)ꎻ仅有 PTD90 处理的 q 显                  本研究所采用的日光温室ꎬ但自然条件可能具有更
                                                       P
            著低于 CK(P<0.05)ꎮ                                    高的光量子通量密度和更快的水分蒸发损失ꎮ 可
            2.4 泰来草叶片和根抗氧化酶活性和 MDA 含量                          以推测ꎬ在夏季午后的光热干露过程中ꎬ三亚海区
                 如图 5 所示ꎬ叶片和根的 POD、SOD 和 CAT 酶                 潮间带泰来草的生长速率可能受到极大抑制ꎬ进而
            活性及 MDA 含量总体上随露空时间的延长而升                            影响其生物量和分布状况ꎮ
            高ꎮ 除根的 POD 外ꎬPTD10 处理海草叶片和根的抗                          本研究结果显示ꎬ随泰来草露空时间的延长ꎬ
            氧化酶活性和 MDA 含量与 CK 比较均无显著性差                         叶片颜色由绿色逐渐变为褐色ꎬ说明海草叶片细
            异(P>0.05)ꎮ 随露空时间的延长ꎬ叶和根的 POD、                      胞内的叶绿体已遭受严重破坏( 董益等ꎬ2021)ꎮ
            CAT 酶活性以及叶的 MDA 含量增加迅速ꎻ而叶和                         光合色素含量测定结果表明ꎬ当露空时间超过 20
                                                                      ̄1
            根的 SOD 酶活性以及根的 MDA 含量在露空时间≥                        mind 时ꎬ泰来草叶片的叶绿素含量显著低于对
                      ̄1                                        照ꎮ 随着露空时间的延长ꎬ 泰来草的生长速率和
            20 mind 时几乎不再发生显著性变化(P>0.05)ꎮ
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