Page 103 - 《广西植物》2025年第8期
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8 期              王丽敏等: 气候变化下三种栎类光合系统高温适应性对其分布的影响                                          1 4 6 9






































             审图号为 GS(2016)1666 号ꎮ A. 全球有效分布点ꎻ B. 经度分布图ꎻ C. 纬度分布图ꎮ 蓝色、红色和绿色分别表示辽东栎、北美红
             栎和猩红栎ꎮ
             The drawing approval number is GS(2016)1666. A. Global effective distribution pointsꎻ B. Longitude distribution mapꎻ C. Latitude distribution
             map. Blueꎬ red and green colors indicate Q. liaotungensisꎬ Q. rubra and Q. coccineaꎬ respectively.
                                                 图 2  3 种栎类全球分布区
                                      Fig. 2  Global distribution areas of three Quercus species


            JIP ̄test 分析进一步表明ꎬ在 35 ℃ 时ꎬ辽东栎的单
            位有活性反应中心吸收的光能( RC / ABS)、光化学                       3  讨论与结论
            量子产率(φP )、电子传递效率(ψE ) 和最终受体
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            侧电子传递效率(δR )均未发生显著变化ꎬ表明其                               本研究探讨了辽东栎、猩红栎和北美红栎的
                               O
            光合系统在该温度下稳定ꎻ然而ꎬ在 45 ℃ 时ꎬ辽东                         光合系统高温适应性及其与地理分布格局的关
            栎的 RC / ABS 和 φP 显著下降( 表 3)ꎬ表明其 PS                 系ꎮ 研究结果验证了 3 种栎类在光合系统高温适
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            Ⅱ的活性反应中心和电子传递链遭到损害ꎮ 相比                             应性上的显著差异ꎬ并确认了这些差异会影响其
            之下ꎬ在 35 ℃ 时猩红栎的 RC / ABS 和 δR 已明显
                                                   O           地理分布格局ꎮ
            下降ꎬ说明其对高温的适应性较差ꎻ而北美红栎在                                 3 种栎类叶片层面的实验结果表明ꎬ其光合作
            35 ℃ 时 δR 显 著 下 降ꎬ 显 示 其 高 温 适 应 性 最 弱             用差异与 PS Ⅱ反应中心的稳定性密切相关ꎬ尤其
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            (表 3)ꎮ                                             在高温条件下ꎮ 具体而言ꎬ猩红栎和北美红栎的
                 标准化星状图(图 6)进一步表明ꎬ辽东栎在高                        PS Ⅱ反应中心在高温下更易受损ꎮ 2 个树种在 35
            温下具有较强光化学活性ꎬ主要得益于 PS Ⅱ至 PS                         ℃ 时已出现了 δR 显著降低的现象ꎬ表明此时光合
                                                                              O
            Ⅰ最终受体侧电子传递链的稳定性ꎮ 在 35 ℃ 和                          作用的电子传递效率下降ꎮ 其原因可能在于 PS
            45 ℃ 条件下ꎬ辽东栎的光化学量子产率( φP )、电                       Ⅱ的核心部分———D1 蛋白ꎬ极易成为高温胁迫的
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            子传递效率( ψE ) 和 最 终 受 体 侧 电 子 传 递 效 率                主要靶标(杨卫丽等ꎬ2013)ꎬ其损伤导致了电子传
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            (δR )保持较高水平ꎬ表现出良好的高温适应性ꎮ                           递链的破坏ꎬ影响了猩红栎和北美红栎的光合作
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