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外源營養(yǎng)元素對園林植物色素及光合作用的影響

2012-08-15 00:44:43
山西林業(yè) 2012年4期
關鍵詞:紫葉營養(yǎng)元素園林植物

石 峰

(山西省林木育種中心, 山西 太原 030031)

園林植物種類繁雜,葉片顏色也多種多樣。隨著人們對于園林城市建設要求的提高,更多的園林設計以及施工人員傾向于多樣化綠化形式。多樣化綠化形式的實現(xiàn)最重要的途徑,就是在園林中大量地應用彩葉植物。彩葉植物種類很多,常見的主要有春色葉類、秋色葉類、常色葉類、雙色葉類、斑色葉類、綠色葉類,盡管這6大類彩葉植物種類多樣,但是大多數(shù)園林植物特別是木本植物在同一地點生長較多年,而城市土壤營養(yǎng)條件差、污染嚴重,多數(shù)彩葉植物生長多年后葉色表達難以達到設計要求,同時樹體長勢減弱,病蟲害普遍發(fā)生,影響園林景觀的實現(xiàn)。而解決以上問題的關鍵,便是提高樹體的營養(yǎng)水平,而外源營養(yǎng)元素均會對葉片內的色素含量產生顯著變化,進而使葉片表現(xiàn)出不同的外觀特征。因此,了解不同營養(yǎng)元素對園林植物色素的影響,對于指導園林植物施肥養(yǎng)護具有重要的理論意義。

1 外源營養(yǎng)元素對園林植物葉片葉綠素a含量影響

葉綠素a顏色為藍綠色,對于園林植物而言,其含量的多少對葉色外觀有較大的影響。多種營養(yǎng)元素對葉綠素a含量均有直接的影響,其中,李煥忠關于營養(yǎng)元素對植物葉綠素a含量的影響作了較為詳細的研究。研究認為,外源錳處理可以顯著提高紫葉矮櫻葉片內葉綠素a含量。在一定范圍內,錳的濃度越大,葉綠素a升高越明顯,表明在施肥中添加入一定的錳元素對提高園林植物葉片內葉綠素a含量具有較好的作用。銅元素與錳元素具有相似的作用,但是銅可以延長葉綠素a活躍時間,與錳相比具有更好的效果。但是在林碧英的研究中證明,過多地使用銅元素反而會對植物產生銅脅迫,從而影響植物的正常生長。分析認為,銅作為微量元素,施用量必須保持在合理的濃度(量)范圍內,才會對園林植物葉片內葉綠素a含量的增加具有促進作用。

磷作為園林植物需要量較大的營養(yǎng)元素,施用量的多少也會對葉片內葉綠素a含量產生較為明顯的影響。洪剛強研究認為,磷可以提高葉片內葉綠素a含量,但是差異并不明顯。吳楚研究了磷對長白山落葉松葉片內葉綠素a含量影響的變化,其研究結果證明,當磷處理達到0.5mmol/L時葉綠素a含量達到最大值,若磷濃度繼續(xù)增加,葉綠素a含量則呈現(xiàn)出下降的趨勢。分析認為,磷供給水平對長白山落葉松幼苗葉綠素的生物合成過程中AIA合成速率和PBG酶活性影響較大,從而會影響到葉綠素a含量的變化。馬兆蘭研究了不同營養(yǎng)元素對銀杏葉片內葉綠素a含量的影響,結果顯示,整個生長季節(jié),磷處理葉綠素a含量始終高于對照,表明磷對多種園林植物葉綠素a含量的增加有較好的促進作用。氮元素被認為是促進葉綠素a含量增加較好的營養(yǎng)元素,從銀杏的試驗結果來看,純氮元素處理銀杏葉片中葉綠素a含量雖然低于磷處理,但是與對照相比仍然存在顯著差異。在對草坪的研究中,表現(xiàn)出隨著施氮量增加葉綠素a含量顯著增加的變化,氮、磷、鉀的協(xié)作效應因施肥量增加而更加明顯。在對長白山落葉松的研究中發(fā)現(xiàn),當?shù)獫舛冗_到8mmol/L時,植物葉片中葉綠素a含量達到最高,其效應結果表現(xiàn)出與磷具有相似的特點。在氮磷互作效應的影響下,氮表現(xiàn)出對長白落葉松幼苗葉綠素的生物合成過程中AIA合成速率和PBG酶活性影響更大的效應。除了氮磷兩種元素會對園林植物葉片內葉綠素a含量產生比較明顯的影響之外,鉀元素也會對葉綠素a的含量產生一定的影響。根據(jù)高福元的研究,低濃度的鉀元素處理美國紅櫨葉片后,葉片內葉綠素a含量會顯著提高,但是高濃度的硫酸鉀處理會降低葉片內葉綠素a含量。

硼、鋅兩種元素對園林植物葉綠素a含量的影響與氮、磷兩種元素相反,與鉀元素具有相似的效果,即低濃度的硼、鋅處理會提高園林植物葉片內的葉綠素a含量,而高濃度的硼、鋅元素處理會降低葉片內葉綠素a含量。

2 外源營養(yǎng)元素對園林植物葉片葉綠素b含量影響

葉綠素b存在于多種園林植物中,其在葉片內含量的高低對園林植物外觀鮮嫩程度有直接的關系。不同植物葉片在外源營養(yǎng)物質影響下葉綠素b含量變化結果不同,在對銀杏的研究中發(fā)現(xiàn),氮元素有利于葉片內葉綠素b含量降低,磷、鉀元素有利于葉綠素b含量的增加。當?shù)?、磷、鉀配合施用時,葉綠素b含量增加較為顯著,因此銀杏施肥最好以氮、磷、鉀混合施用較好。早熟禾葉綠素b含量變化與銀杏相似,但是較低的施肥量促進效果要優(yōu)于較高的施肥量,因此,草坪景觀施肥應當以低量施肥為佳。美國紅櫨為紅色葉樹種,鉀元素同樣會影響到葉綠素b含量。研究證明,較低量鉀肥處理會使葉綠素b含量增加,較高施肥量會降低紅葉樹種葉片內葉綠素b含量,對提高紅葉樹種觀賞價值具有較好效果。

除了營養(yǎng)元素之外,土壤中氯化鈉含量的高低也會影響到園林植物葉片內葉綠素b含量的變化。夏陽研究了烏柏、欒、黃櫨、法桐4種園林樹種葉綠素b含量的變化情況,認為隨著氯化鈉濃度的增加葉片內葉綠素b含量呈現(xiàn)出降低變化,在部分園藝作物的研究中則表現(xiàn)為低濃度的鹽處理反而會增加葉綠素b含量的增加。在樹錦雞兒的研究中,葉綠素b變化在不同月份表現(xiàn)不同,但是總的趨勢是鹽濃度越高葉片中葉綠素b含量越低。

3 外源營養(yǎng)元素對園林植物葉片內類胡蘿卜素含量影響

類胡蘿卜素是一大類天然色素的總稱,其含量的高低與園林植物葉片的鮮艷程度直接相關。在眾多的園林植物中,主要作為觀葉的植物是早熟禾,根據(jù)氮、磷、鉀配合使用研究來看,施肥量在97.03kg/hm2和135.93 kg/hm2的條件下,類胡蘿卜素含量無顯著差異,當施肥量達到116.47 kg/hm2時,類胡蘿卜素含量達到最高值,當以提高早熟禾葉片內類胡蘿卜素含量為目的時,施肥量一定要控制好。

美國紅櫨為紅葉樹種,類胡蘿卜素含量變化受外源營養(yǎng)物質的影響較大。高福元研究表明,葉面噴施鉀肥量越大,美國紅櫨葉片內類胡蘿卜素含量降低越明顯,并且所有處理葉片內類胡蘿卜素含量均低于對照。劉振平在磷、鉀元素對紫葉矮櫻葉片內類胡蘿卜素含量影響研究中發(fā)現(xiàn),紫葉矮櫻葉片內噴施磷、鉀元素會提高葉片內類胡蘿卜素含量,并且噴施量越大增加效果越差;鉀肥對類胡蘿卜素含量的影響與磷不同,表現(xiàn)為噴施濃度在0.80%時葉片內類胡蘿卜素含量高于對照,葉面噴施鉀濃度在0.40%和1.20%濃度時低于對照。特別是1.20%濃度的鉀肥處理,降低程度顯著低于對照。當磷鉀肥混合處理紫葉矮櫻時,表現(xiàn)結果與單獨噴施磷、鉀肥不同,即低濃度和高濃度磷鉀復合肥處理會提高葉片內類胡蘿卜素含量,而中濃度磷、鉀肥處理會降低類胡蘿卜素含量。

4 外源營養(yǎng)元素對園林植物光合作用的影響

在關于外源營養(yǎng)元素對園林植物光合特性影響的研究中,比較多的集中于氮、磷、鉀3種元素。2010年,劉振平等使用尿素、硫酸鉀、過磷酸鈣、磷酸二氫鉀溶解于水中,按照設計濃度對紫葉矮櫻葉片進行處理,結果表明僅尿素處理可以提高紫葉矮櫻葉片的凈光合速率,其余營養(yǎng)元素能夠顯著的降低凈光合速率。蒸騰速率與氣孔導度的變化規(guī)律相似,即尿素可以提高紫葉矮櫻葉片的蒸騰速率與氣孔導度,其余營養(yǎng)元素會降低這兩項光合指標,其中,鉀元素降低效果最為明顯,磷、鉀元素效果較差。在對細胞間二氧化碳濃度的測定結果中發(fā)現(xiàn),外源營養(yǎng)元素會使紫葉矮櫻葉片細胞間二氧化碳濃度升高,但是不同元素處理之間差別不明顯。

另外,不同濃度的營養(yǎng)元素同樣會對園林植物光合特性產生影響。在對美國紅櫨的研究中發(fā)現(xiàn),不同濃度的鉀元素處理會改變葉片的凈光合速率,所有鉀處理美國紅櫨葉片凈光合速率均低于對照,其中,鉀濃度越大,降低效果越顯著。同時,鉀肥處理不能改變美國紅櫨葉片凈光合速率的日變化曲線和“午休”現(xiàn)象,這與紫葉矮櫻的研究結果相似,但是紫葉矮櫻光合作用的“午休”時間要晚于美國紅櫨。在鉀元素的影響下,美國紅櫨葉片氣孔導度呈現(xiàn)出下降的變化,并且鉀處理濃度越大下降越明顯,與對照相比差異達到了極顯著水平。葉片蒸騰速率的變化也是衡量光合作用強弱的一項指標,鉀元素對園林植物蒸騰速率的影響與氣孔導度相似,而葉片的胞間二氧化碳濃度變化相反。

不同濃度的磷處理對園林植物凈光合速率的影響與鉀不同,磷處理僅在上午10:00之前凈光合速率低于對照,而其余時間內中低濃度的磷處理光合速率均高于對照,僅當磷濃度達到了1.50%時凈光合速率在一天內均低于對照。這表明,較低濃度的磷肥處理對提高園林植物凈光合速率具有較好的作用。磷鉀肥混合處理后,上午凈光合速率低于對照,下午卻高于對照,表現(xiàn)出磷、鉀肥單獨施用和混合施用對園林植物光合作用的影響具有不同的特點。

5 展望

園林植物施肥對提高園林植物的觀賞價值具有較好的作用,特別是對提高色素含量的影響,除了提高觀賞質量之外,還促進了園林植物光合作用的進行,對于園林植物的健壯生長具有較好的作用。在當前的研究中,較多的集中于葉面噴肥的研究,而土壤施肥對園林植物色素和光合特性影響的研究較少,并且,土壤施肥相對于葉面噴肥而言具有更好的作用。但是,由于不同地區(qū)土壤條件的差異,施肥量很難掌握,為此精確確定促進園林植物色素和光合作用的土壤施肥量研究將是重點研究的方向。

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