广玉兰在自然降温条件下的光合响应机制研究

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植物生理学课后习题答案

植物生理学课后习题答案

植物生理学课后习题答案一、名词解释1. 光合作用:光合作用是绿色植物利用光能,把CO2和H2O同化为有机物,并释放O2的过程。

2. 作用中心:原初电子供体、反应中心色素分子对+蛋白质、原初电子受体3. 作用中心色素:少数特殊状态的叶绿素a分子(其吸收峰在680nm或700nm),具光化学活性,既能捕获光能,又能将光能转换为电能。

4. 聚光色素:无光化学活性,能吸收光能并传递到反应中心色素,绝大部分叶绿素a,全部的叶绿素b、胡萝卜素、叶黄素都属此类。

5. 光合单位:约300个左右的色素分子围绕1个反应中心色素组成一个光合单位。

6. 爱默生效应(增益效应、双光增益效应):在用远红光(700nm)照射小球藻的同时,如补充红光(650nm),则量子产额或光合效率比用两种波长的光分别照射时的总和要大。

意义:导致两个光系统的发现。

PSⅡ和PSⅠ7. 荧光现象:叶绿素溶液经日光等复合光照射时,其透射光呈绿色,反射光呈红色。

叶绿素溶液反射光为红色的现象。

8. 光合链:指定位在光合膜上的,由多个电子传递体组成的电子传递的总轨道。

9. 光合磷酸化:人们把光下在叶绿体(或载色体)中发生的由ADP与Pi合成ATP的反应。

10. C3途径与C3植物:C3途径是碳同化的基本途径,可分为羧化、还原和再生三个阶段。

每同化1个CO2要消耗3个ATP与2个NADPH。

初产物为磷酸丙糖,它可运出叶绿体,在细胞质中合成蔗糖,也可留在叶绿体中合成淀粉而被临时贮藏。

11. C4途径和C4植物:在叶肉细胞的细胞质中,由PEPC催化羧化反应,形成C4二羧酸, C4二羧酸运至维管束鞘细胞脱羧,释放的CO2再由C3途径同化。

根据形成C4二羧酸的种类以及参与脱羧反应的酶类,可将C4途径分为NADP-ME、NAD-ME和PCK三种亚类型。

12. CAM途径和CAM植物:晚上气孔开启,在叶肉细胞质中由PEPC固定CO2,形成苹果酸;白天气孔关闭,苹果酸脱羧,释放的CO2由Rubisco羧化。

高中生物光合作用试题

高中生物光合作用试题

高中生物光合作用试题精选A组一、单项选择1.下列各项不属于光合作用意义的是A 利用无机物制造有机物B 把光能转变为化学能C 吸收CO2放出O2D 是生命的基本特征2.甲、乙、丙中的曲线分别表示一种生命现象,坐标A B c表示生命活动中的一种变量。

生命现象:①生长素的浓度对根和茎生长速率的影响;②恒温动物、变温动物体温变化与温度的关系;③光照强度与光合作用速率的关系;变量:Ⅰ:CO2的吸收量(释放量);Ⅱ:温度;Ⅲ:生长速率下列关于甲、乙、丙所表示的生命现象及a b c所表示的变量组合正确的一组为:A 甲为①a为Ⅲ;乙为③b为Ⅲ;丙为②c为ⅠB 甲为②a为Ⅱ;乙为③b为Ⅲ;丙为①c为ⅠC 甲为③a为Ⅰ;乙为①b为Ⅲ;丙为②c为ⅡD 甲为①a为Ⅲ;乙为③b为Ⅰ;丙为②c为Ⅱ3.在室内由于有适宜的阳光、温度和充足的CO2,植物长势良好;如CO2发生器突然发生故障,此时测定叶肉细胞内的C3、C5、ATP和NADPH的含量变化情况,应该是A 下降、下降、上升、上升B 下降、上升、上升、上升C 上升、上升、下降、下降D 上升、下降、上升、上升4.摘取某一植物的叶片甲,于100℃下烘干,称其重量;到黄昏时,再取同一植株上着生位置与叶片形状、大小都与叶片甲基本相同的叶片乙,同样处理,称其重量,结果是A 甲叶片比乙叶片重B 乙叶片比甲叶片重C 两叶片重量相等D 以上三种情况都有可能5.下面有关说正确的是A 恩吉尔曼用水绵进行的著名经典实验,不能证明光合作用需要二氧化碳B 用基因型为DdTt的植株进行单倍体育种,所育品种的自交后代约有1/16的纯合体C 在50m短跑比赛中,机体产生的二氧化碳是有氧呼吸与无氧呼吸的产物D 在人的生长发育过程中,激发并维持第二性征的物质,其化学本质是蛋白质6.伴随着光能转换成活跃的化学能,叶绿体内类囊体上发生的物质变化中正确的一组是①2H2O→4H++4e+O2②NADP++2e+H+→NADPH③ADP+Pi→A TP ④6CO2+12H2O C6H12O6+6H2O+6O2A ①④B ①③C ①②③D ①③④7.下列据图所作的推测,错误的是甲乙丙丁A 由甲可知,CO2的浓度对植物光合作用强度有一定影响B 由乙可知,在O2浓度不超过B点情况下,根细胞吸收矿质离子的量随O2浓度的增大而增大C 由丙可知,缩短光照时间可促使A植物提前开花D 由丁可知,OA与AB段生长素浓度对植物均起促进作用8.如右图所示:水稻的光合作用强度,呼吸强度与叶面积指数(单位面积内叶面积之和)的关系。

四川省泸州市2023年中考语文真题试卷【含答案】

四川省泸州市2023年中考语文真题试卷【含答案】

四川省泸州市2023年中考语文真题试卷一、现代文阅读。

(25分)阅读下列材料,按照要求回答问题。

材料一纵观历史,人类与传染病的斗争从未停止。

近几年的新冠疫情再次让人们意识到人类在传染病大流行面前是多么脆弱。

自2009年以来,世界卫生组织宣布了6起国际关注的突发公共卫生事件,除新冠疫情外,还有2009年的甲流、2014年的脊髓灰质炎和埃博拉、2016年的寨卡,以及2019年的另一起埃博拉疫情。

为何大流行越来越多?“导致大流行发生的因素有很多,如气候变化、全球化等。

特别是对于许多新发传染病而言,人类与野生动物之间的接触越来越多,导致病原体从动物传染到人身上的可能性越来越大。

”清华大学医学院博士研究生雷雨晴解释道。

印尼某生物技术公司研发部负责人蔡金光说,缺乏准备也是疫情发展为大流行的一个重要原因,政府、卫生部门和社区之间如果没有良好的协作,那么疫情很容易演变为大流行。

疫苗在保障公共卫生安全方面发挥着重要作用。

雷雨晴表示,目前,科学家们的目标是研发通用疫苗,例如,针对新冠病毒研发泛变种疫苗甚至是泛冠状病毒疫苗,以保护人们免受各种病毒变异株的影响。

智利某大学分子遗传学和微生物学教授苏珊·布埃诺也认为,疫苗是预防传染病最有效、最经济的方法。

她强调,加强各国的研究能力,迅速研发出能对抗新病原体的疫苗并提高疫苗生产和临床试验能力非常重要。

针对中医如何帮助预防传染病大流行,前伊朗国家篮球队特聘随队医生祁营洲表示,过去3年,在全球许多国家暴发新冠疫情之际,中国中医药救援物资为世界各地新冠患者的治疗提供了很大帮助。

在解释中医的治病原理时,他认为中医治疗更注重改善患者身体内部的整体环境,从而增强患者自身抵抗疾病的能力。

比如说,当一个房间出现了很多害虫,中医的治疗不是一味去寻找害虫,更多的是要想办法改善房间的整体卫生条件。

如何加强国际合作?蔡金光表示,促进学术、商业、政府之间的伙伴关系对预防传染病也至关重要。

通过这一伙伴关系,公共和私营部门可共同努力,促进疫苗的合作研究和开发,改善供应链,以及支持不同国家企业间的技术和知识转让。

热点微专题03 C4途径、CAM途径及光呼吸-2023年高考生物二轮复习课件(人教版2019)

热点微专题03 C4途径、CAM途径及光呼吸-2023年高考生物二轮复习课件(人教版2019)
2点)。
(3)乙图中,暗期时玉米的CO2吸收速率大于零,原 因是__暗__期__玉__米__通__过__C__4途__径__吸__收__C__O_2_的__速__率__大__于__ ___呼__吸__作__用__产__生__C_O__2的__速__率______。
四、围绕光合作用C4途径,考查科学思维
SoBS浓度/(mg·L-1)
0 100 200 300 400 500 600
光合作用强度/(CO2μmol·m-2·s-1) 18.9 20.9 20.7 18.7 17.6 16.5 15.7
光呼吸强度/(CO2μmol·m-2·s-1) 6.4 6.2 5.8 5.5 5.2 4.8 4.3
五、围绕光呼吸原理,考查科学思维能力
1.(2021·山东卷,21)光照条件下,叶肉细胞中O2与CO2竞争性结合C5,O2与C5 结合后经一系列反应释放CO2的过程称为光呼吸。向水稻叶面喷施不同浓度的 光呼吸抑制剂SoBS溶液,相应的光合作用强度和光呼吸强度见下表。光合作 用强度用固定的CO2量表示,SoBS溶液对叶片呼吸作用的影响忽略不计。
基 础梳 理
仙人掌、菠萝和许多肉质植物都进行这种类型的光合作用。这类植物特别适合于 炎热干旱地区,其特点是气孔夜间开放,吸收并固定CO2,形成以苹果酸为主的有机 酸;白天则气孔关闭,不吸收CO2,但同时却通过卡尔文循环将从苹果酸中释放的 CO2还原为糖。
基 础梳 理
二、光合作用CAM途径特点 (1)CAM途径的形成,是与植物适应干旱地区有关。白天缺水,气孔关闭,植物 便利用前一个晚上固定的CO2进行光合作用。 (2)植物体在夜晚的有机酸含量十分高,而糖类含量下降;白天则相反,有机 酸下降,而糖分增多。 (3)由于利用的CO2含量有限,CAM途径光合作用强度较低,生物产量通常较低。

植物生理学

植物生理学

植物生理学第一章1 水在植物生命活动中的意义。

水是生命活动所必需的,是植物的一个重要的“先天”环境条件,水分在植物生命活动中的作用是很大的,主要有一下几个方面:(1)水是细胞质的主要成分;(2)水分是代谢过程的反应物质;(3)是植物对物质吸收和运输的容剂;(4)保持细胞固有形态;(5)保持体温;(高其华人和比热)(6)透光(光合作用);(7)3.98摄氏度是密度最大(结冰时只是表面呈固态);(8)其他生态作用(湿度等)2.气孔机理:气孔运动是保卫细胞内膨压改变的结果。

这是通过改变保卫细胞的水势而造成的。

人们早知道气孔的开关与昼夜交替有关。

在温度合适和水分充足的条件下,把植物从黑暗移到光照下,保卫细胞的水势下降而吸水膨胀,气孔就张开。

日间蒸腾过多,供水不足或在黑夜时,保卫细胞因水势上升而失水缩小,使气孔关闭。

是什么原因引起保卫细胞水势的下降与上升呢?目前存在以下学说。

1.淀粉-糖转化学说(starch-sugar conversion theory) 淀粉-糖转化学说认为,植物在光下,保卫细胞的叶绿体进行光合作用,导致CO2浓度的下降,引起pH升高(约由5变为7),淀粉磷酸化酶促使淀粉转化为葡萄糖-1-P,细胞里葡萄糖浓度高,水势下降,副卫细胞(或周围表皮细胞)的水分通过渗透作用进入保卫细胞,气孔便开放。

黑暗时,光合作用停止,由于呼吸积累CO2和H2CO3,使pH降低,淀粉磷酸化酶促使糖转化为淀粉,保卫细胞里葡萄糖浓度低,于是水势升高,水分从保卫细胞排出,气孔关闭。

试验证明,叶片浮在pH值高的溶液中,可引起气孔张开;反之,则引起气孔关闭。

但是,事实上保卫细胞中淀粉与糖的转化是相当缓慢的,因而难以解释气孔的快速开闭。

试验表明,早上气孔刚开放时,淀粉明显消失而葡萄糖并没有相应增多;傍晚,气孔关闭后,淀粉确实重新增多,但葡萄糖含量也相当高。

另外,有的植物(如葱)保卫细胞中没有淀粉。

因此,用淀粉-糖转化学说解释气孔的开关在某些方面未能令人信服。

上海地区常见园林植物蒸腾降温增湿能力的研究

上海地区常见园林植物蒸腾降温增湿能力的研究

121 蒸腾速 率 的测定 。测 定 工作 在 2O .. 05年夏季 进行 , 随
机抽样 , 取外观上生 长正常的成长 叶片 , 每一种植 物重复测 3
来 说其蒸腾作 用较旺盛 , 利用这一生 理活动 可对周 围小环境 起 到增湿 、 的功效 ; 降温 叶片为革 质的植物 , 叶片较厚且 一般 覆 蜡被层 , 蜡被层 能减少植 物气孔 开张度 , 增大气孔 阻力 , 从 而降低蒸腾 速率。 22 蒸腾 速率 的影 响 因子 . sS 分析结 果 表 明 , 响植 物 PS 影 蒸腾速率 的因子按照相关性 依次 为 : 孔导 度 (O D 、 气 C N )叶片
1 材料 与方法
122 总 叶面积 的测定 。单叶 面积 用 Wnoa .. i l 叶面分析 仪 Fi 测定 ;6 出以树 干为 圆心 3 ̄ Y测 0角范 围 内树 冠的 叶片数量 , 然 后换算 出整株 叶面积。
2 结果与分析
21 蒸腾 速率的 分布 .
研 究发 现 , 大部 分植 物 蒸腾 速率 在
05 20,n /m ・) .~ .  ̄ o ( 2s。其 中 , 腾 速率 > . m l( 2s l 蒸 20m o m ・) / 的植物有 1 种 , 本都 属 于纸 质 叶片结 构 ; 3 基 蒸腾 速率 在 15 .

11 材 料 .
12 方法 .
供试植物有 18 , 3 种 材料均采 自 海植物 园。 上
将所计算的因蒸腾吸热对1000空气柱的降温能力分级及名录列于表1单位叶面积植物的蒸腾降温增湿分级植物名称蒸腾速率mmol蒸腾吸热10分级化香老鸦柿油柿椤木石楠胡桃元宝枫朴树日本女贞厚皮香三角槭海仙花十大功劳白玉兰大叶冬青猕猴桃栀子罗浮槭马甲子八角金盘紫椴樟叶槭缺萼枫香冬青金银木乌冈栎山茶凤尾兰胡桃楸蔓长春花中华槭木绣球盐肤木风箱果樱桃木瓜阔叶十大功劳赤胫散大叶黄杨日本晚樱广玉兰桃枣重阳木铜钱树枫杨杂种鹅掌楸榉树棕榈桂花夹竹桃紫叶桃溲疏无患子金钟花云南黄馨光皮树牛筋条青灰叶下珠红茴香美人蕉栾树红千层算盘子324648

阔叶林下及全光栽培对草珊瑚光合特性的影响

阔叶林下及全光栽培对草珊瑚光合特性的影响

2023年第20期现代园艺阔叶林下及全光栽培对草珊瑚光合特性的影响莫凌*,蒋倩文,冯晶晶,廖建雄(广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所/广西喀斯特植物保育与恢复生态学重点实验室,广西桂林541006)摘要:为研究阔叶林下和全光下栽培对草珊瑚光合特性的影响,以阔叶林下和全光下栽培的1年生草珊瑚为试材,采用Li-6400光合仪测定与分析其光合参数及光响应曲线,为草珊瑚的林下套种提供理论依据。

结果表明,2种环境下草珊瑚叶片的光合参数有显著差异,林下草珊瑚叶片的净光合速率、气孔导度及水分利用效率极显著高于全光照。

2种环境下草珊瑚叶片的光合参数对光强的响应趋势基本一致,林下草珊瑚叶片的光合速率、水分利用效率和气孔导度值较全光的高,其余值较低。

林下草珊瑚叶片的最大净光合速率和表观量子效率显著高于全光环境,光饱和点和光补偿点显著降低。

综上所述,草珊瑚在透光率30%~40%的阔叶林下生长适应良好,生产上可以利用相应的阔叶林进行林下套种。

关键词:草珊瑚;光合特性;林下草珊瑚[]是金粟兰科草珊瑚属多年生常绿草本或亚灌木,其植株形态优美,果实为红色,具有极高的观赏价值,可作为园林观赏植物栽培。

草珊瑚全草入药,具有祛风通络、通经接骨的作用。

现代药理学研究证明,草珊瑚具有抗菌消炎、促进骨折愈合等生物活性[1-2]。

此外,草珊瑚对多种恶性肿瘤也具有潜在抑制或辅助治疗作用[3]。

随着对草珊瑚的开发利用不断深入,市场需求量增加,但长期以来,野生的草珊瑚药材采收方式多采用连根拔起,使得其资源遭到严重破坏,供不应求,因此,开展草珊瑚的人工栽培势在必行。

目前,对草珊瑚的研究较多,但对林下套种方面的研究多集中在栽培技术和种苗繁育方面[4],而光、温、水、气等环境因素是影响草珊瑚的产量和品质的重要因素,光合作用是植物产量和品质形成的基础,是评价其生产能力的重要指标。

因此,对常绿阔叶林下及全光下栽培的草珊瑚进行光合特性的研究,可以为草珊瑚的栽培和林地持续利用提供科学依据。

湖北农业大学827 植物生理学与生物化学专业课考研真题(2015-2018年)

湖北农业大学827 植物生理学与生物化学专业课考研真题(2015-2018年)

2015年湖南农业大学硕士招生自命题科目试题科目名称及代码:植物生理学与生物化学827适用专业(领域):果树学、蔬菜学、茶学、药用植物资源工程、观赏园艺、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、生物安全与检疫考生需带的工具:考生注意事项:①所有答案必须做在答题纸上,做在试题纸上一律无效;②按试题顺序答题,在答题纸上标明题目序号。

一、单项选择题:1~30小题,每小题1分,共30分。

下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1、光合作用中释放的氧来源于()A H2OB H2O和CO2C CO2D 糖2、维持植物正常生长所需的最低日光强度是()A 等于光补偿点B 大于光补偿点C 小于光补偿点D 稍大于光补偿点3、在光合作用反应中,作用中心色素分子的作用是将()。

A 电能转变为化学能B 光能转变为电能C 光能转变为化学能D 化学能转变为电能4、植物根系吸收水分的部位主要是在()。

A 分生区B 根毛区C 伸长区D 老根5、在土壤水分充足,温度适宜,大气湿度大的条件下,常可见到谷类作物幼苗的叶尖有水珠溢出,这种现象称为()。

A 伤流B 吐水C 露水D 雨水6、双子叶植物的生理性落叶、落花、落果,其原因是离层细胞间层的()被分解。

A 果胶酸B 原果胶C 纤维素D 半纤维素7、经过抗旱锻炼的植物()A 束缚水含量升高B 束缚水含量降低C 生长速度加快D 可溶性糖含量降低8、短日植物北种南移选什么样生育期品种更易成功?()A 早熟的B 晚熟的C 中熟的D 与生育期无关9、由于秋旱而冬小麦不能适时播种,在不经低温处理下春季播种,那么后果怎样?( )A 照样抽穗,产量正常B 不能抽穗,产量绝收C 能抽穗,但生育期推迟D 能抽穗,但生育期提前10、在许多植物中,同化物运输的主要形式是什么?()A 葡萄糖B 果糖C 蔗糖D 有机酸11、和花粉育性有密切关系的物质是( )A 碳水化合物B 脯氨酸C 类胡萝卜素D 维生素12、植物体内有多种末端氧化酶系统,其中最重要的末端氧化酶系统是()。

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广玉兰在自然降温条件下的光合响应机制研究陈丽培;王国霞;杨玉珍;刘艳萍;刘瑞霞【摘要】以郑州市15年生广玉兰的叶片为材料,运用 Li-6400光合测定仪测定秋冬季广玉兰叶片净光合速率( Pn)、气孔导度( Gs)、蒸腾速率( Tr)、胞间CO2 浓度( Ci)等,研究其在秋冬自然降温过程中的光合响应机制. 结果表明:在秋冬季节,随着平均气温的下降,广玉兰叶片的Pn、Gs、Tr均呈下降趋势,Ci则呈上升趋势. 在温度下降过程中,广玉兰叶片仍具有一定的光合能力,并表现出明显的日变化规律,即Pn、Gs、Tr的日变化均呈先升高后下降的单峰曲线,Ci日变化呈"V"字型曲线, Pn 不存在"午休"现象.%A research about photosynthetic response mechanism was studied by measuring the changes of Pn,Gs,Tr,Ci by Li-6400 photosynthesis meter on the 15-year-old Magnolia grandiflora under natural temperature falling in autumn and winter. The results showed that Pn,Gs,Tr of Magnolia grandiflora de-creased,while Ci increased along with the decline of mean temperature. In addition,the leaves of Magno-lia grandiflora still had a certain ability of photosynthesis during the temperature droped,and which ap-peared an obvious daily change rule,the Pn,Gs,Tr showed a single curve of first increase and then de-crease,while Ci showed V-shaped curve. Moreover,Pn had no midday depression.【期刊名称】《河南农业科学》【年(卷),期】2016(045)001【总页数】5页(P114-118)【关键词】广玉兰;自然降温;光合速率;气孔导度;响应机制【作者】陈丽培;王国霞;杨玉珍;刘艳萍;刘瑞霞【作者单位】郑州师范学院生命科学学院,河南郑州450044;郑州师范学院生命科学学院,河南郑州450044;郑州师范学院生命科学学院,河南郑州450044;河南省林业科学研究院,河南郑州450008;郑州师范学院生命科学学院,河南郑州450044【正文语种】中文【中图分类】S685.15低温是影响植物生长发育的主要环境因子[1],也是低纬度树木向高纬度区域引种的主要限制因子。

广玉兰(Magnolia grandiflora)别称洋玉兰、荷花玉兰,属木兰科木兰属常绿乔木[2]。

广玉兰枝繁叶大、四季常青、花期较长且洁白芳香,不仅具有很高的观赏价值,而且具有较强抗烟尘、抗污染等特性,是城市园林绿化和环境美化的主要树种[3]。

广玉兰广泛栽培于长江以南和长江流域,作为向高纬度地区引种和应用的重要树种,其面临着低温胁迫问题。

目前,我国对广玉兰低温胁迫的生理响应研究较多,刘艳萍等[4]通过研究低温处理后不同类型广玉兰叶片低温半致死温度以及相对电导率和叶片组织细胞结构的变化,揭示了6种不同类型广玉兰的抗寒性;周建等[5]通过测定低温处理后广玉兰叶片中脯氨酸含量、相对电导率、丙二醛含量、可溶性糖含量及超氧化物歧化酶、过氧化物酶活性的变化,探讨其影响机制;张亚红等[6]研究自然降温过程中,广玉兰叶片细胞质膜相对透性、丙二醛含量、脯氨酸含量、超氧化物歧化酶活性的动态变化过程,揭示广玉兰的抗寒性。

上述研究主要针对低温胁迫下广玉兰生理生化特性的研究,而对于光合生理生态因子的研究则相对较少。

光合作用是地球上植物重要的代谢反应,也是植物受低温胁迫最敏感的生理过程之一[7]。

因此,研究植物光合作用对低温胁迫的响应对于减轻植物低温伤害、向高纬度城市引种和应用具有重要的理论和实践意义。

鉴于此,本研究以郑州市15年生广玉兰叶片为供试材料,通过探索自然降温过程中叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)的动态变化,揭示广玉兰对自然低温胁迫的光合响应机制,以及为广玉兰安全越冬和向北方城市进行园林引种和栽培提供依据。

1.1 研究地区概况郑州市地处34°16′~34°58′N,112°42′~114°13′E,属北温带大陆性季风气候,冷暖适中、四季分明,春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季晴朗日照长,冬季寒冷少雪。

测定期间郑州市气温状况见表1。

1.2 试验材料试验材料为郑州市某小区的广玉兰叶片,树龄约15 a,树高平均10.5 m,胸径16.0 cm。

1.3 试验设计于2012年10月至2013年2月,每月的上、中、下旬分别于晴天的10:00—11:00测定1次光合指标。

因广玉兰植株高大,且经测定其离体叶片在1 h内均有较高、较稳定的水分供应和光合活力,所以叶片光合指标采用离体测定。

从广玉兰树冠中部东、西、南、北4个方向各剪取1个枝条插入水中,环剥去除切口处3 cm左右的韧皮部,并分别从各枝条中选取1片健康、无病虫害的叶片,共4片,每片叶片测定3次,取平均值。

另外,每月中旬选择明显降温的晴天9:00—17:00进行光合指标的日变化测定,每2 h测定1次。

每次测定选取4片叶,每片叶片测定3次,取平均值。

1.4 测定指标及方法利用美国li-Cor公司生产的Li-6400便携式光合测定仪测定广玉兰叶片Pn、Gs、Tr、Ci等。

测定过程采用开放式气路,环境CO2浓度为400 μmol/mol,空气流速设定为500 μmol/s。

2.1 自然降温过程中广玉兰叶片光合因子的变化2.1.1 Pn和Gs Pn是反映植物光合能力强弱的主要指标,也是反映低温胁迫下植物光响应特征的重要指标[8]。

由图1可知,广玉兰叶片Pn在自然降温过程中呈下降趋势。

10月广玉兰叶片Pn最高,为4.48 μmol/(m2·s),之后逐渐降低。

10月至12月期间Pn降幅较大,12月[0.87 μmol/(m2·s)]比10月降低了80.58%。

12月至翌年1月期间Pn变化较平缓,1月仅比12月降低9.19%,基本保持在0.79~0.87 μmol/(m2·s)。

2013年1月Pn为测定期内最低值,比2012年10月降低了82.37%。

可见,广玉兰光合作用受低温影响较大,叶片Pn明显降低。

2013年2月Pn随气温的小幅度回升有所升高。

总的来说,广玉兰叶片Pn在自然降温过程中的变化规律反映了其耐寒性和对秋冬季节的适应性。

气孔既是CO2进入叶肉细胞的入口,也是蒸腾作用水分逸出叶片的出口[9],气孔的打开程度影响叶片光合作用的碳固定。

自然降温过程中广玉兰叶片Gs的变化如图1所示。

Gs和Pn的变化趋势相似,表现出随温度的降低而降低的趋势。

其中,10月份Gs最高,为0.074 2 μmol/(m2·s)。

之后随温度的降低,Gs迅速降低,到12月降为最低值[0.019 3 μmol/(m2·s)],比10月份降低了73.99%。

12月至翌年2月Gs又有所回升。

Gs的变化曲线与Pn具有一致性,说明在自然降温过程中,Pn的胁迫效应可能与Gs受抑制有关。

2.1.2 Tr 蒸腾作用是一个复杂的生理过程,不但能够降低叶片的温度,加强水分和无机离子到叶片的运输,同时会引起气孔关闭,制约CO2向叶片的扩散进程,与光合作用存在着相互依赖的关系。

Tr是反映蒸腾作用强弱的主要指标,Tr的变化是由于外界环境因子的变化而产生的自适应调整[10]。

广玉兰叶片Tr在温度降低过程中呈下降趋势(图2)。

从10月开始,Tr随温度的降低而降低,在12月降为最低值[0.25 mmol/(m2·s)]。

其中10—12月Tr下降幅度大,相对于10月,11月、12月分别降低了36.25%、67.79%。

这与从秋季到冬季过度期间光照强度、温度波动大有关。

Tr在12月至翌年2月间呈波动性变化,基本稳定在0.25~0.30 mmol/(m2·s)。

2.1.3 Ci CO2是植物进行光合作用的必要原料之一[11]。

它通过气孔进入叶肉细胞参与植物的光合生理过程。

图3表明,广玉兰叶片的Ci随温度降低呈不同程度的升高趋势。

这与Pn、Gs、Tr随温度降低而降低的趋势相反。

说明低温胁迫下,广玉兰气孔抑制不是光合作用的主要原因。

从10月开始,Ci迅速上升,并于12月达到最高值(294.702 μmol/mol),比10月升高了83.94%。

随后Ci在1月、2月稍微有所下降,2月Ci为286.92 μmol/mol,仍比10月升高了79.09%。

总的来说,广玉兰叶片Ci在10—12月升高幅度大,12月至翌年2月稍有下降,整体表现为升高趋势。

2.2 自然降温过程中广玉兰叶片光合因子的日变化2.2.1 Pn 由图4可知,Pn的日变化为单峰曲线,没有明显的光合“午休”现象。

大致是9:00—11:00 Pn迅速上升,11:00达到最大值。

10月、11月、12月、翌年1月、2月Pn最大值分别为4.70、2.24、0.90、0.76、1.15 μmol/(m2·s)。

说明此时的温度和光强可能在一天当中最有利于进行光合作用。

从11:00开始,Pn不同程度地降低,至17:00降至最低值。

10、11月份11:00—13:00 Pn的降幅较大,13:00时Pn分别为3.36、1.88 μmol/(m2·s),比11:00分别降低了28.51%、16.07%。

这可能与10、11月该时间点光照强度和空气干燥度较大有关。

总的来说,在自然降温过程中广玉兰叶片Pn的变化规律,反映了其内在规律和抗寒性。

2.2.2 Gs 广玉兰叶片的Gs日变化曲线为单峰曲线(图5),与Pn日变化曲线(图4)存在同步性。

10月、11月、12月、翌年1月、2月Gs日变化均在11:00达到峰值,分别为0.075、0.046、0.018、0.021、0.025 μmol/(m2·s)。

午后,随着气温升高,光照加强,蒸腾失水较多,Gs逐渐下降,于17:00降为最低值。

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