Page 124 - 广西植物2024年1期
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1 2 0                                  广  西  植  物                                         44 卷
                                       表 3  3 种地宝兰属植物叶片光合参数的日均值
                      Table 3  Daily average value of photosynthetic parameters in leaves of three Geodorum species
                         日均净光合速率        日均气孔导度       日均胞间 CO 2 浓度   日均蒸腾速率
                物种        Daily average  Daily average  Daily average  Daily average  日均气孔限制值   日均水分利用率
                                                                                   Daily average  Daily average WUE
                Species       P n           G s           C i            T r                              ̄1
                                                                                       L s      (μmolmmol )
                                                  ̄1
                                                               ̄1
                                                                           ̄2
                                              ̄2
                                 ̄2
                                    ̄1
                                                                               ̄1
                         (μmolm s )  (molm s )  (μmolmol )  (mmolm s )
                地宝兰       1.912±0.291b  0.027±0.010b   323±27.29a    1.052±0.231b  0.164±0.026a  1.340±0.146ab
             G. densiflorum
              大花地宝兰       2.796±0.369a  0.037±0.014a   318±26.79a    1.513±0.340a  0.174±0.025a  1.419±0.186a
              G. attenuatum
              贵州地宝兰       1.901±0.254b  0.026±0.011b   325±24.53a    1.218±0.330b  0.165±0.029a  1.206±0.161b
             G. eulophioides
            宝兰的最大净光合速率( P              ) 分别为 4.09、5.75、        依次为地宝兰>大花地宝兰>贵州地宝兰ꎮ 大花地
                                     max
                               ̄1
            3.89 μmolm s ꎬ大花地宝兰的 P            显著( P<       宝兰的初始羧化效率(α) 显著(P<0.05) 大于地宝
                          ̄2
                                                max
            0.05)高于地宝兰和贵州地宝兰ꎮ 如表 4 所示ꎬ地                        兰和贵州 地 宝 兰ꎬ 而 后 两 者 间 差 异 不 显 著 ( P >
            宝兰的光补偿点(light compensation pointꎬ LCP) 最           0.05)ꎮ 3 种地宝兰属植物的潜在最大净光合速率
                                 ̄2    ̄1                        (A  )和光呼吸速率( R ) 之间均存在显著差异
            低 ( 6. 63 μmol  m  s )、 光 饱 和 点 ( light          max                 p
                                                   ̄2    ̄1      (P<0.05)ꎬ并且 A     和 R 的大小均表现为地宝兰>
            saturation pointꎬ LSP) 最高(877 μmolm s )ꎬ                       max   p
            其对光强的利用范围最大ꎮ 贵州地宝兰和大花地                             大花地宝兰>贵州地宝兰(表 5)ꎮ 3 种地宝兰属植
            宝兰的暗呼吸速率( R ) 显著( P<0.05) 高于地宝                     物 的 CO 补 偿 点 ( carbon dioxide compensation
                                                                       2
                                 d
            兰ꎬ而不同物种间表观量子效率( AQY) 则无显著                          pointꎬ CCP)和 CO 饱和点(carbon dioxide saturation
                                                                               2
                                                               pointꎬ CSP)均存在明显差异ꎬCCP 的大小依次为
            差异(P>0.05)ꎮ
                                                               地宝兰>贵州地宝兰>大花地宝兰ꎬCSP 的大小依
                                                               次为贵州地宝兰>大花地宝兰>地宝兰ꎮ
                                                               2.6 叶片光合色素含量及比例
                                                                   3 种地宝兰属植物叶绿素 a(Chl a)、叶绿素 b
                                                               (Chl b)、类胡萝卜素(Car) 和总叶绿素(Chl) 含量
                                                               的大小依次为大花地宝兰>地宝兰>贵州地宝兰ꎬ并
                                                               且地宝兰和大花地宝兰的叶绿素含量均显著( P<
                                                               0.05) 大 于 贵 州 地 宝 兰 ( 图 7)ꎮ 大 花 地 宝 兰 的
                                                               Chl a/ b值显著(P<0.05)低于地宝兰和贵州地宝兰ꎬ
                                                               Car/ Chl 值在 3 种地宝兰间无显著性差异(P>0.05)ꎮ
                                                               2.7 叶片解剖结构特征、叶绿素含量与光合特征参
                                                               数的相关性
                                                                   如表 6 所示ꎬ叶片厚度(LT)和叶肉厚度( MT)
                                                               与 G 、P max 、 Chl 呈 显 著 ( P < 0. 05) 或 极 显 著 ( P <
                                                                   s
              图 5  3 种地宝兰属植物叶片的光合-光响应曲线                        0.01)正相关ꎬ而气孔密度( SD) 和气孔面积( SA)
                 Fig. 5  Photosynthesis ̄light response curves of
                                                               与光合特征参数之间均不存在显著相关性( P >
                       leaves of three Geodorum species
                                                               0.05)ꎻChl 与 P 、 G 、T 、P  max 呈显著( P < 0.05) 正
                                                                                    r
                                                                                 s
                                                                             n
                                                               相关ꎮ
            2.5 光合-CO 响应参数
                         2
                 如图 6 所示ꎬ当 CO 浓度在 50 ~ 600 μmol              3  讨论与结论
                                   2
                ̄1
            mol 范围内ꎬ3 种地宝兰属植物的 P 呈直线上升ꎬ
                                             n
            当 CO 浓度大于 800 μmolmol 后ꎬP 的大小表现                      在植物生长过程中ꎬ 叶片对环境变化敏感且
                                          ̄1
                  2                            n
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