Page 101 - 《广西植物》2020年第3期
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3 期              蔡洪月等: 西沙群岛银毛树(Tournefortia argentea)的生态生物学特性                              3 8 1

                                                     谢功能的变化ꎬ这些可以作为植物抗逆境的重要
            表 4  银毛树根部土壤理化性质
                                                     指标ꎮ 脯氨酸(PRO)可作为渗透剂参与植物的渗
        Table 4  Physical and chemical properties of
                                                     透调节作用ꎬ当植物受到缺水等胁迫时ꎬPRO 大量
               soil of Toumefortia argentea
                                                     合成和积累增加了植物对渗透胁迫的耐性ꎬ具有
    指标                                 数值            渗透保护剂的功能ꎬ从而使细胞结构得到保护( 汤
    Index                             Value
                                                     章城ꎬ1984)ꎮ 本研究测得银毛树叶片中游离 PRO
    含水量 Water content (%)            3.4±1.5
                                                     含量为1 167.09 μgg ꎬ远高于同为热带珊瑚岛
                                                                           ̄1
    有机碳 Oganic carbon (%)           5.182±3.08
                                                                                        ̄1
                                                     优势种的橙花破布木 200.78 μgg ( 吴淑华等ꎬ
    pH 值 pH value                    8.26±0.06
                                                                                 ̄1
                                                     2017)和抗风桐 158.61 μgg (王馨慧等ꎬ2017)ꎬ
    全氮 Total nitrogen (%)            0.13±0.02
                                                     证明其在干旱胁迫下ꎬ脯氨酸大量合成ꎬ以适应强
                          ̄1
    全磷 Total phosphorus (mgkg )    2.35±1.63
                                                     光和大风导致的高温干旱以及季节性盐雾风导致
                  ̄1
    钙 Calcium (gkg )              74.38±26.46
                                                     的高浓度盐的渗透胁迫ꎮ
                    ̄1
    镁 Magnesium (gkg )             5.60±2.63
                                                         植物体内存在着一套负责清除活性氧产生的
                    ̄1
    钾 Potassium (mgkg )          275.05±149.52
                                                     抗氧化系统ꎬ抗氧化物质可以抑制逆境下脂质过
                  ̄1
    钠 Sodium (mgkg )             264.09±134.63
                                                     氧化的引发阶段ꎬ从而将自由基产生的过氧化物
                     ̄1
    锰 Manganese (mgkg )          116.31±29.67
                                                     转化为无害物质( 尹永强等ꎬ2007)ꎮ 银毛树的总
                ̄1
    铁 Iron (mgkg )               753.55±121.85
                                                     抗氧化能力(T ̄AOC)为 60.75 Ug ꎬ与不同肉色
                                                                                       ̄1
                ̄1
    锌 Zinc (mgkg )                62.77±25.92
                                                     马铃薯相比ꎬ其总抗氧化能力处于较高水平( 王颖
                                                     等ꎬ2017)ꎮ 银毛树的叶绿素 a 和叶绿素 b 的含量
                                               ̄1
   (60.49 μm)ꎬ枝条潜在导水率为 16.86 kgm                 分别为 0.21 mgg 和 0.14 mgg ꎬ与抗风桐( 王
                                                                                      ̄1
                                                                        ̄1
        ̄1   ̄1
   MPa s ꎬ说明银毛树具有较好的水分传导能力ꎬ                        馨慧等ꎬ2017) 和橙花破布木( 吴淑华等ꎬ2017) 相
   以适应西沙群岛较强的蒸发水平ꎮ 与西沙群岛优                            比ꎬ银毛树有较低的叶绿素含量ꎬ可以通过减少光
   势树种橙花破布木(吴淑华等ꎬ2017) 相比ꎬ银毛树                        能的吸收来控制因过剩光能进入光合系统产生过
   不仅木质部密度较小(0.57 gcm )、枝条的空腔                      多的活性氧ꎬ从而减少对细胞亚结构的氧化伤害ꎬ
                                   3
   比较高(13.96%)ꎬ而且树干里的贮水薄壁细胞非                         说明银毛树对强光逆境有较强的适应能力ꎮ
   常发达ꎬ具有显著的髓部ꎬ使其在旱季少量的降雨                                丙二醛(MDA)是脂质过氧化作用的主要产物
   下能迅速吸收并储存水分ꎬ适应西沙群岛的季节                             之一ꎬ其含量在一定程度上反映细胞脂膜过氧化
   性干旱胁迫ꎮ                                            作用水平和膜结构的受害程度ꎬ在干旱逆境下ꎬ植
       碳是植物体内最重要的生命元素ꎬ叶片稳定                           物体内活性氧产生超出系统清除能力导致其大量
   碳同位素比率(δ C) 与植物光合和蒸腾等生理过                          积累ꎬ加剧膜脂过氧化作用ꎬ从而导致 MDA 水平
                  13
   程有着密切关系ꎬ可估测植物的水分利用效率ꎬ植                            较高(裴斌等ꎬ2013)ꎮ 在本研究中ꎬMDA 的含量
   物叶片的 δ C 值与其水分利用效率呈一定程度的                          处于较低水平ꎬ其原因很可能是叶片中发达的贮
             13
   正相 关ꎬ δ C 值 越 大ꎬ 植 物 水 分 利 用 效 率 越 高              水结构和较高的脯氨酸水平等提高了银毛树对逆
            13
                                        13  C 值 为
   ( Knight et al.ꎬ 1994 )ꎮ 银 毛 树 的 δ                境的抵抗能力ꎬ保护了细胞的膜脂结构免受氧化
   -25.70‰ꎬ陈拓等(2002) 对荒漠植物叶片碳同位                      胁迫的伤害ꎮ
                                              13     3.3 银毛树对贫瘠土壤和海风的适应性
   素组成的研究发现ꎬ阜康市荒漠灌木植物的 δ C
   值为-27.01‰ꎬ表明银毛树的 δ C 值大于荒漠灌                           近海沙滩常风很大ꎬ空旷的白色沙滩直射光和
                                13
   木植物的平均值ꎬ证明银毛树有较高的水分利用                             反射光都很强ꎬ还经常受到带盐分浪花的飞溅ꎮ 本
   效率和抗旱能力ꎮ                                          研究银毛树所在的近海沙滩生境中ꎬ土壤缺磷少氮ꎬ
   3.2 银毛树对逆境和氧化胁迫的适应性                               氮含量仅为 0.13%ꎬ全磷含量仅为 2.35 mgkg ꎬ同
                                                                                                ̄1
       热带珊瑚岛(礁)的生态环境较为恶劣( 干旱、                        时珊瑚沙中较高的游离碳酸钙含量对磷的有效性有
   高温、强光、高盐、强碱ꎬ缺乏真正土壤)ꎬ较少植物                          较大影响ꎬ随着钙与磷的比例增加ꎬ磷溶解度和有效
   能生长定居ꎮ 植物在逆境胁迫下会引起一系列代                            性逐渐降低ꎬ使本来养分含量就低的土壤更加贫瘠ꎬ
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