Page 26 - 《广西植物》2022年第7期
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ϟ ԡ ँ ऐ                                广জ 西জ 植জ 物                                         ࿗԰ 卷
            的响应取决于辐射强度ܦ植物种类ܦ环境条件等                                  上述紫外辐射强度通过前期的预试验摸索确
            ྉ岳向国等ᖔ԰ԡԡጢɯᤥ 李亚敏等ྉ԰ԡԡጢɯ 研究发现浙                      定ᖔ以不存在明显的叶灼伤为中剂量辐射ᖔ低剂量
            贝母 ྉ Þʗᔠᡙᔠᤀᤀᐹʗᔠᐹ ᡙ၊ࣩႥᤇᓣʗ੖ᔠᔠɯ 在中剂量 В჆᥋ା 辐射          辐射减半ᖔ具体强度通过调节植株与紫外 ᓂጶ᧕ 光
            下ᖔ生长状况良好ᖔ生物碱含量显著增加ଫ付金颖                             源之间的距离获得ᤥВ჆᥋ା ᓂጶ᧕ 光源生产商为北
            等ྉ԰ԡϟᎮɯ研究发现紫外辐射增强显著提高了京尼                           京电光源研究所ᖔ强度为 ሕᤃ ۼଫВ჆᥋ዶ ᓂጶ᧕ 光源生

            平和黄酮等次生代谢产物含量ᤥ 适量强度的 В჆᥋                           产商为东莞市森夏电子科技有限公司ᖔ强度为 ࿗ԡ
            ା 辐射可以促进多种药用活性成分的积累ᖔ如黄酮                            ۼᤥ 为了降低 В჆᥋ା 长时间辐射对白鲜损伤的积
            类化合 物 ྉ ஦᤟ᑕ׹ᆍႿᆍᔽʛ༁ɯܦ 生物碱 ྉᑕ᤟Ҵᑕ᤟ᆍᔽʛ༁ɯܦ 萜类           累效应采取间歇辐射方式ᖔ每 ሕԡ ቝᔽႿ 辐射 ϟጢ ቝᔽႿᖔ
            ྉᡷᔀʢᡱᔀႿᆍᔽʛ༁ɯ等ྉԻၤᑕႿ੫ ᪲ ାᢼᘵʢႿᖔ ԰ԡԡँɯᤥ                一天总 В჆᥋ା 辐射时间为 ԰ ၤଫВ჆᥋ዶ 辐射周期与可
                 目前ᖔ紫外 ᓂጶ᧕ 技术以及生境适宜性分析技                        见光光周期一致ᖔ为 ϟԡ ၤኼʛ ᤥ
                                                                                         ᥋ϟ
            术的发展ᖔ使光质定向诱导药用活性成分积累具                                  处理期 ԰ʛ 补充一次土壤水分使其达到最大
            备了田间生产的可行性ᖔ但具体的控制参数仍然                              含水量ᖔ此含水量可以保证 ԰ʛ 内不会出现植物水
            匮乏ᤥ 就目前国内市场而言ᖔ人工栽培植物药效                             分抑制ᖔ光合作用测定和药用活性成分分析在处
            远低于野生植物ᖔ通过光质定向诱导解决这一关                              理满 Ꭾʛ 时进行ᤥ
            键难题ᖔ对于保护野生植物资源意义重大ᤥ 因此ᖔ                            ϓॹԣ 光合作用测定
            为提高人工栽培白鲜药用成分的含量ᖔ本文以两                                  处理 Ꭾʛ 后ᖔ在一个晴天上午 ऐ᧥ԡԡᗵϟԡ᧥ԡԡᖔ
            年生白鲜为研究对象ᖔ在不同紫外辐射强度下进                              随机选择长势良好的叶片ᖔ从茎尖开始选择第一
            行栽培试验ᖔ探索白鲜光合特性和 ࿗ 种主要活性                            片完全展开的一致叶位叶片进行光合作用测定ᖔ
            成分对短期紫外辐射增强的响应情况ᖔ拟探讨以                              叶片不经过暗适应ᖔ在测定过程中气温为 ԰ጢ ቩ ᖔ
                                                                                                        ᥋ϟ
            下问题᧥ྉϟɯ 在短期不同紫外辐射条件下ᖔ白鲜是                           相对湿度为 ᤃԡᠮᖔऊᨃ 浓度为 ࿗ԡԡ ဂቝᆍ᤟ኼቝᆍ᤟ ᖔ采
                                                                                  ԰
            否受损ଫྉ԰ɯ 白鲜的利用率是否提高ଫྉሕɯ 白鲜各                         用 ᓂᔽ᥋ᤃ࿗ԡԡ 便携式光合测定系统ྉᓂᔽ᥋ऊᆍʢᖔ В୩ዶɯ 进
            器官药用成分对紫外辐射的响应如何ᤥ 以期揭示                             行光响 应 曲线测定ᖔ 光辐射强度 ྉ۪ዶ኏ɯ 设置为
            紫外辐射对药用成分积累的影响ᖔ为白鲜优质栽                              ԰ ԡԡԡܦϟ ᤃԡԡܦϟ ԰ԡԡܦऐԡԡܦᤃԡԡܦ԰ԡԡܦϟԡԡܦԡ ဂቝᆍ᤟ኼ
                                                                ᥋԰
                                                                    ᥋ϟ
            培及产业发展提供技术支撑ᤥ                                      ቝ ኼ༁ ᖔ测定时光强由强到弱ᖔ每个光照强度梯度
                                                               下平 衡 ጢቝᔽႿ 左右ᖔ 测定指标包括净光合速率
            ϟজ 材料与方法                                           ྉۗ ɯܦ呼吸速率ྉቴ ɯܦ蒸腾速率ྉ ௴ ɯᖔ每片叶子重
                                                                 Ⴅ
                                                                                ʐ
                                                                                               ʗ
                                                               复测 ጢ 次ᖔ取其平均值ᖔ用于统计分析ᤥ
            ϓॹϓ 试验材料和处理条件                                          光响应曲线拟合模型为指数函数模型᧥ۗ ᢉ
                                                                                                          Ⴅ
                 试验选择 ϟጢԡ 株长势一致的两年生白鲜盆栽                        ۗ  Ⴅ ቝᑕ଴ ྉϟͱᔀ  ͱሂᧇᣑ ۗ Ⴅቝᑕ଴ ɯ ͱቴ Џ 指数模型是没有极值的函
                                                                                 ʐ
            植株ᖔ林下黑土作为培养基质ᖔ每盆定植 ሕ 株ᖔ平                           数ᖔ 要对饱和光强进行估算ᤥ 参照王满莲等
            均分成 ጢ 组ᖔ每组 ሕԡ 株ᤥ                                   ྉ԰ԡԡᤃɯ 的方法ᖔ 假设光合速率为 ԡ঎ ँۗ               Ⴅ ቝᑕ଴  或
                 在人工气候箱内用白色 ᓂጶ᧕ 光源ྉ 惠州雷士                       ԡ঎ँँۗ  Ⴅ ቝᑕ଴ 所对 应 的 光 强 为饱和光强ᤥም ᢉ ԡ঎ ԡጢᖔ
            光电科技有限公司ɯ 进行预培养ᖔ光照强度为 ࿗ԡԡ                          ۗ  Ⴅ ቝᑕ଴  ᢉ ԰ԡᖔቴ ᢉ ϟ૒ᤥ
                                                                         ʐ
                                           ᥋ϟ
                         ᥋ϟ
            ဂቝᆍ᤟ኼቝ ኼ༁ ᖔ光照时间 ϟԡ ၤኼʛ ᖔ预培养至白鲜                         叶绿素荧光特性采用 ۪ዶᥘ᥋԰ԡԡԡ 便携式调制
                     ᥋԰
            植株具有 ࿗ 片完全伸展的叶片ᖔ预培养后设置 ጢ 种                         叶绿素荧光仪ྉ ۼᑕ᤟झᖔ ᥈ᔀʢቝᑕႿɯ 测定ᖔ叶片暗适应
                                                               ԰ԡ ቝᔽႿᖔ依次测定最小荧光产量 Þ ܦ最大荧光产量
            不同光照处理组ᖔ具体如下᧥                                                                    ᅳ
                 ྉϟɯ以与预处理相同的光照强度和光周期作                          Þ ܦ任意时间实际荧光产量 Þᖔ按照顺序依次测定
                                                                ቂ
                                                                               ᥋ϟ
                                                                           ᥋԰
            为对照组ྉऊ᣽ɯଫ                                          ᤃԡԡ ဂቝᆍ᤟ኼቝ ኼ༁ 光强下的光下荧光Þࣕܦ最大荧
                 ྉ԰ɯऊ᣽ 组光照基础上增加 ԰ۼኼቝ В჆᥋ዶ 辐                    光Þ ࣕ和最小荧光Þ ࣕᖔ并依据便携式调制叶绿素荧
                                                 ᥋԰
                                                                                ᅳ
                                                                  ቂ
            射作为低剂量 В჆᥋ዶ 辐射增强组ྉВ჆ዶᓂɯଫ                           光仪系统自带公式计算光系统֒ྉ ۪୩ ֒ɯ 最大光
                 ྉሕɯऊ᣽ 组光照基础上增加 ࿗ۼኼቝ В჆᥋ዶ 辐                    合量子产量 ྉ Þ ᣰ Þ ɯܦ ۪୩ ֒ 实际光合量子产量
                                                 ᥋԰
                                                                             צ
                                                                                ቂ
                                                               ɔྉ֒ɯܦ非光化学淬灭系数ྉ ટۗͅɯܦ光化学淬灭系
            射作为中剂量 В჆᥋ዶ 辐射增强组ྉВ჆ዶᥘɯଫ
                                                    ᥋԰
                 ྉ࿗ɯ ऊ᣽ 组光照基础上增加 ԡ঎԰ጢ ۼኼቝ В჆᥋ା                 数ྉफۗɯܦ基于ᥥ 湖泊模型ɼ 光化学淬灭系数ྉ फᒦɯܦ
                                                               非调节性能量耗散的量子产量 ɔྉ ટ᧣ɯܦ调节性能
            辐射作为低剂量 В჆᥋ା 辐射增强组ྉВ჆ାᓂɯଫ
                                                    ᥋԰
                 ྉጢɯ ऊ᣽ 组光照基础上增加 ԡ঎ጢԡ ۼኼቝ В჆᥋ା                 量耗散的量子产量 ɔྉટۗͅɯᖔ具体公式如下᧥
            辐射作为中剂量 В჆᥋ା 辐射增强组ྉВ჆ାᥘɯᤥ                              Þ ᣑÞ ᢉ ྉÞ ͱÞ ɯ ᣑÞ ଫ
                                                                    צ
                                                                       ቂ
                                                                                 ᅳ
                                                                             ቂ
                                                                                     ቂ
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