Page 72 - 《广西植物》2026年第7期
P. 72

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
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77