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2023年盐胁迫对银杏生长量及主要光合作用参数的影响.doc
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2023 胁迫 银杏 生长 主要 光合作用 参数 影响
盐胁迫对银杏生长量及主要光合作用参盐胁迫对银杏生长量及主要光合作用参数的影响数的影响 王斯彤 摘 要:通过设置 7 个不同的盐浓度,比较了不同盐胁迫处理对银杏生长量及主要光合作用参数的影响。结果表明,在盐胁迫下,银杏的树高、地径相对生长量随着盐胁迫浓度的增加而逐渐降低,在盐浓度为 0.90%时,相对树高、地径相比于对照均降低 90%以上;随着盐胁迫浓度的增加,银杏叶片的光合作用表现出逐渐减弱的趋势。关键词:盐胁迫;银杏;生长量;光合作用 中图分类号 S79 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2020)08-0015-02 當前,土壤盐渍化问题是一个世界性的话题,我国盐碱地总面积超过 0.99 亿hm2 以上,占全球总盐碱化面积的 10%左右,且每年还在以一定的速度增长1。土壤盐渍化程度过高,会对植物的生长产生不利影响,如导致植物叶片光合效率的降低、渗透胁迫、代谢紊乱等2。研究表明,对于一般植物来说,在土壤盐含量低于 0.2%时,植物的生长不会受到影响;在 0.2%0.3%时,会产生一定程度的盐胁迫作用;而当浓度大于 0.5%时,可导致死亡3。银杏是我国特有的珍贵孑遗树种,具有很好的药用、绿化等用途,经济价值、生态价值均较高,目前在我国北方地区的城市绿化中应用较多。我国北方地区的土壤盐渍化比较严重,加上北方地区冬季寒冷,冬季需要大量的融雪剂确保道路的通畅。目前常用盐作为融雪剂,在一定程度上增加了土壤的盐渍化程度,导致银杏等行道树的死亡。因此,研究盐胁迫下银杏生长、光合作用等变化机理,对北方地区进一步增加银杏树的种植面积具有重要意义。1 材料与方法 1.1 试验地概况 试验安排在辽宁省阜新市某苗圃进行。为半干旱大陆季风性气候,年均温 5.8,极端最高、最低气温分别为 40.8、30.5,年均无霜期129.2d,年均日照时数 2840h 左右,年平均降水量 400mm,分布不均匀,年均蒸发量在 1700mm 左右。1.2 试验材料 在苗圃中选择 3 年生的银杏实生苗,地径 1.0cm、株高 1m 左右;试验材料还有聚乙烯塑料盆(体积在 10L 左右)、草炭土、大田土、钢卷尺、游标卡尺以及其他常规管理需要的肥料等。1.3 试验设计 试验共设 7 个盐浓度,分别为 0(CK)、0.15%、0.30%、0.45%、0.60%、0.75%、0.90%,42 盆随机分成 7 组作为 7 个处理,每处理 6 盆作为重复。每次浇灌 600mL,每隔 7d 浇 1 次,连续浇 8 次,对照处理浇灌等量清水即可;盆底垫上塑料托盘(高约 10cm),以免盐溶液渗出4。1.4 试验管理 2018 年 2 月,从苗圃内选择地径、株高一致的银杏 3 年生苗移栽到遮雨棚内的聚乙烯塑料盆内,培养的基质提前用草炭土、大田土按照相同的比例混合均匀而成,每盆内装相同质量的基质,栽植 1 株银杏苗。银杏栽植后,置于通风良好的遮雨棚内进行缓苗,常规管理 4 个月左右5。6 月份,在遮雨棚内选择 42 盆大小、长势一致、未发生病虫害的银杏盆栽苗,按照试验设计的盐浓度浇灌盐水。1.5 调查方法 盐胁迫试验开始前以及盐胁迫 2 个月后,分别对银杏苗木的株高、地径进行测量。地径一般在地面上 5cm 左右的树干位置测量,每个处理的 6 株苗测量结果取平均值,减去试验开始前的数据,得到银杏苗的株高和地径相对生长量。盐胁迫 2 个月后,在上午 1000 用便携式光合仪测量各处理银杏苗叶片的光合作用参数变化。本试验选择净光合效率、蒸腾速率、水分利用效率 3个参数,其中水分利用效率即为净光合效率/蒸腾速率所得。每个处理 6 次重复取平均值。2 结果与分析 2.1 不同盐浓度胁迫对银杏生长量的影响 从表 1 可以看出,随着盐浓度的增加,银杏树高、地径的生长情况逐渐减弱。(1)株高:0.90%浓度处理下,银杏苗的多数叶片枯黄、脱落,濒临死亡状态;0.15%浓度处理下,株高相对于对照降低 3.55%,差异不明显;浓度超过 0.30%的处理,株高的相对生长量相对于对照降低幅度均超过 32%,其中 0.90%浓度的处理比对照降低 90.59%。(2)地径:相对于对照,其他各盐胁迫处理的降低幅度均超过 42%,其中 0.90%浓度的处理比对照降低 90.11%。2.2 不同盐浓度胁迫对银杏主要光合作用参数的影响 由表 2 可知,随着盐胁迫浓度的逐渐增加,银杏叶片的净光合效率呈现逐渐降低的态势。其中,在盐浓度为 0.75%、0.90%时,净光合效率分别降低 81.653%、83.599%;随着盐胁迫浓度的逐渐增加,银杏叶片的蒸腾速率也呈现出逐渐降低的态势,当浓度为 0.15%时,蒸腾速率较对照降低 45.982%,当浓度在 0.75%以及以上时,蒸腾速率较对照降低幅度超过 66%。水分利用效率在盐浓度为 0.15%时达到最大,为7.128mol/mmol,此后随着盐浓度的增加,水分利用效率逐渐降低。3 结论与讨论 生长量是植物表现出耐盐特性最为直接的指标。由本次试验结果表明,处理60d 后,随着盐胁迫浓度的增加,银杏的相对树高、地径逐渐降低,其中,0.90%浓度树高、地径的抑制作用最明显,多数叶片表现出枯黄、脱落等症状。可见,盐胁迫处理对银杏具有抑制作用。随着盐胁迫浓度的逐渐增加,银杏叶片的净光合效率、蒸腾速率、水分利用效率整体均呈现逐渐降低的态势。说明银杏是通过降低光合作用效率、蒸腾速度、水分利用效率等来适应盐胁迫环境的。参考文献 1蒋雪梅,胡进耀,戚文华,等.银杏幼苗雌雄株对盐胁迫响应的差别J.植物分类与资源学报,2009,31(5):447-453.2潘斌.盐胁迫对银杏根、叶主要元素和形态结构影响的研究D.扬州:扬州大学,2008.3赵海燕,魏宁,孙聪聪,等.NaCl 胁迫对银杏幼树组织解剖结构和光合作用的影响J.北京林业大学学报,2018,40(11):28-41.4陈颖,罗永亚,邱娜菲,等.NaCl 处理对银杏悬浮培养细胞生长、耐盐性和黄酮积累的影响J.南京林业大学学报(自然科学版),2015(6):45-50.5孙聪聪,赵海燕,郑彩霞.NaCl 胁迫对银杏幼树渗透调节物质及脯氨酸代谢的影响J.植物生理学报,2017(3):186-192.(责编:张宏民)

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