Page 72 - 《广西植物》2026年第7期
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1 1 6 8 广 西 植 物 46 卷
表 4 金鱼草各综合指标的特征值及贡献率 表 5 金鱼草各处理主成分分数及得分排序
Table 4 Eigenvalues and contribution rates of Table 5 Principal component scores and score
various comprehensive indices ranking of various treatments in Antirrhinum majus
in Antirrhinum majus 综合得分 综合得分排名
处理 主成分 1 主成分 2
指标 主成分 1 主成分 2 Treatment PC1 PC2 Comprehensive Comprehensive
score score ranking
Index PC1 PC2
株高 CK 7.778 -2.824 6.470 1
0.886 -0.054
Plant height
LT -6.587 -1.291 -5.933 8
茎粗
0.971 -0.052
Stem diameter -3.402 -0.893 -3.093 7
LT+S 1
地上部干重
0.964 0.171 -1.643 -0.595 -1.513 5
Above ̄ground dry weight LT+S 2
根系干重 -2.314 0.800 -1.930 6
0.939 0.214 LT+S 3
Root dry weight
栅栏组织厚度 LT+S 1 +PGPR 1.125 1.162 1.129 4
0.976 0.172
Palisade tissue thickness
+PGPR 3.608 2.193 3.433 2
LT+S 2
海绵组织厚度
0.946 0.274
Spongy tissue thickness LT+S 3 +PGPR 1.435 1.448 1.436 3
组织结构紧密度
0.947 -0.028
Tissue structure tightness
组织结构疏松度
-0.947 -0.203 物对光能的利用效率(Liu et al.ꎬ 2021ꎻ许耀照等ꎬ
Tissue structure looseness
PSⅡ最大光化学效率 2017)ꎮ 本研究发现ꎬ低温胁迫降低了金鱼草叶片
0.936 0.265
Maximal photochemical efficiency of PSⅡ
栅栏组织厚度、海绵组织厚度和组织结构紧密度ꎬ
PSⅡ实际光化学效率
0.949 0.278
Actual photochemical efficiency of PSⅡ 增加了组织结构疏松度ꎻ喷施不同浓度 SiO  ̄NPs
2
光化学猝灭系数 或复合 PGPR 后栅栏组织和海绵组织的厚度有所
-0.079 -0.990
Photochemical quenching coefficient
增加ꎬ 组 织 结 构 紧 密 度 增 强 且 SiO  ̄NPs 复 合
非光化学猝灭系数 2
0.967 0.143
Non ̄photochemical quenching coefficient PGPR 处理的效果更好ꎮ 这与史洋洋等(2024) 的
净光合速率
0.956 0.236 研究结果一致ꎬ其发现低温胁迫后油菜( Brassica
Net photosynthetic rate
蒸腾速率 napus)叶片栅栏组织和海绵组织排列疏散ꎬ栅栏组
0.956 0.200
Transpiration rate
织细胞变短且排列不规整ꎮ 这可能是因为低温胁
气孔导度
0.935 0.336 迫下水分代谢受到抑制ꎬ水势下降ꎬ细胞生长分裂
Stomatal conductance
胞间 CO 2 浓度 受阻ꎬ叶片生长受限ꎮ 然而ꎬ添加不同浓度 SiO  ̄
-0.121 -0.964 2
Intercellular CO 2 concentration
NPs 后ꎬSiO  ̄NPs 通过气孔或角质层进入叶片ꎬ与
叶绿素 a 含量 2
0.973 0.169
Chlorophyll a content 栅栏组织细胞壁的羧基和硫醇基团结合ꎬ增强细
叶绿素 b 含量
0.972 0.129 胞对矿物质的吸收和转运( Haider et al.ꎬ 2025)ꎮ
Chlorophyll b content
此外ꎬPGPR 可分泌植物激素ꎬ刺激植物细胞分裂
总叶绿素含量
0.982 0.158
Total chlorophyll content 和伸长(Thenappan et al.ꎬ 2024)ꎬ这可能导致栅栏
类胡萝卜素含量
0.962 0.129 组织和海绵组织的细胞数量增加、体积增大ꎬ使叶
Carotenoids content
磷酸烯醇丙酮酸羧化酶活性 片厚度和面积增加ꎬ从而提高光合作用效率ꎮ
0.955 -0.192
Phosphoenolpyruvate carboxylase activity
低温胁迫会破坏叶绿体结构ꎬ降低叶绿体色
核酮糖 ̄1ꎬ5 ̄二磷酸羧化酶活性
0.969 -0.020
Ribulose ̄1ꎬ5 ̄bisphosphate carboxylase activity 素合成酶 活 性ꎬ 导 致 叶 绿 素 含 量 减 少 ( 孙 富 等ꎬ
叶水势
0.960 0.194 2012)ꎮ 本研究发现ꎬ低温胁迫下金鱼草叶绿素 a、
Leaf water potential
脱落酸含量 叶绿素 b、总叶绿素及类胡萝卜素的含量均下降ꎬ
-0.901 -0.373
Abscisic acid content
喷施不同浓度 SiO  ̄NPs 后叶绿素含量有所增加ꎬ
特征值 2
19.979 2.813 并且 SiO  ̄NPs 复合 PGPR 处理的效果更显著ꎮ 此
Eigenvalue 2
方差贡献率 外ꎬ低温胁迫还会降低植物的 F / F 、F / F 和表观
83.246 11.719 v m v o
Variance contribution rate (%)
光合电子传递速率ꎬ本研究也证实了这一点ꎬ低温
累计贡献率
83.246 94.965
Cumulative contribution rate (%) 胁迫下金鱼草 F / F 、φPSⅡ和 qP 表现为下降趋
v m

