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蝴蝶蘭黃花品系光合能力快速測定

2014-11-07 00:54:26黃麗娜陳清西
亞熱帶植物科學 2014年1期
關鍵詞:半飽蝴蝶蘭黃花

王 威,黃麗娜,陳清西

(福建農(nóng)林大學 園藝學院,福建 福州 350002)

蝴蝶蘭Phalaenopsis amabilis為CAM植物,與C3、C4植物相比,其CO2的吸收存在著明顯的時空不同步,這使傳統(tǒng)的氣體交換測量無法準確反映其光合能力。鑒于目前蝴蝶蘭雜交品系眾多,品系間光合能力存在明顯差別,而關于蝴蝶蘭光合能力的研究較少,因此,有必要建立一個新型實用的蝴蝶蘭光合能力測定體系。本研究以5個蝴蝶蘭黃花品系為試材,利用調(diào)制葉綠素熒光技術,通過比較其快速光曲線的相關參數(shù),了解不同品系的光合能力,嘗試建立一套蝴蝶蘭光合能力快速測定技術。

1 材料與方法

1.1 植物材料與栽培管理

1.1.1 植物材料 供試蝴蝶蘭盆苗購于漳州鉅寶生物科技有限公司,均為出瓶栽培8~9月的無病毒健康植株(表1)。

1.1.2 栽培條件與水肥管理 試驗于福建省亞熱帶植物研究所(廈門)進行。植株購入后,先置于人工氣候培養(yǎng)箱(RXZ-280C,中國寧波江南生產(chǎn))中。設定的栽培條件與原生長溫室大棚相近。植株經(jīng)適應性栽培一周后用于試驗指標測定。

栽培條件:光照強度 300 μmol·m-2·s-1,光照時間12 h·d-1,日夜溫度30/25 ℃,相對濕度75%~80%。

肥水管理:每周施用商用肥料Hyponex(20-20-20) 1 g·L-1,澆水量依盆內(nèi)基質(zhì)濕度而定。

表1 供試的5個黃花蝴蝶蘭品系Table1 5 cultivars of yellow Phalaenopsis used for test

1.2 測量項目及方法

1.2.1 快速光曲線測量 快速光曲線測量于每日上午9∶00~11∶00進行。選取植株從上往下數(shù)第二片葉進行測量,每品系測3株,每植株重復測量至少3次,選取數(shù)據(jù)較好的曲線用于數(shù)據(jù)分析。

將超便攜調(diào)制葉綠素熒光儀(MINI-PAM,Walz,Germany)與計算機連接,使用WinControl-3-3.18軟件運行Light Curve程序,對樣品進行測量。設置8個PAR梯度:151、285、424、581、847、1138、1715和2452 μmol·m-2·s-1,每梯度持續(xù)20 s,軟件自動給出并記錄對應的rETR。rETR隨PAR的變化趨勢圖即為快速光曲線。

1.2.2 快速光曲線擬合 利用公式P = Pm×(1-e-α?PAR/Pm)×e-β?PAR/Pm擬合快速光曲線[1],其中,P為光合速率,即相對電子傳遞速率rETR;Pm為最大光合速率,即最大相對電子傳遞速率rETRmax;α為初始斜率,反映光能利用效率;β為光抑制參數(shù);半飽和光強Ik = Pm/α,反映強光耐受能力。曲線擬合采用最小二乘法,使用SPSS軟件進行。

2 結果與分析

2.1 蝴蝶蘭5個黃花品系快速光曲線

對 5個蝴蝶蘭黃花品系的快速光曲線測量結果如圖1所示。rETR隨著光強的升高而升高,當光強達到光飽和點后,rETR達到最大值,即rETRmax;此后,rETR隨光強升高而逐漸降低。由圖1可知,大部分品系快速光曲線變化趨勢基本一致,在較低光強下即達到飽和,僅Dtps.Fusheng Sweet Paradise‘Golden Leopard’表現(xiàn)為需較高光強達到光飽和,并具有較高的rETRmax。

圖1 5個蝴蝶蘭黃花品系的快速光曲線Fig.1 RLCs of 5 cultivars of yellow Phalaenopsis

2.2 快速光曲線擬合參數(shù)比較

對所得快速光曲線進行擬合,可得到各品種的最大相對電子傳遞速率rETRmax、初始斜率α與半飽和光強Ik。

2.2.1 最大相對電子傳遞速率比較 由圖2可知,Dtps.Fusheng Sweet Paradise ‘Golden Leopard’的最大相對電子傳遞速率(rETRmax= 59.383 ± 3.096 μmol·m-2·s-1)最高,Dtps.Chain Xen Queen(rETRmax=44.432 ± 1.428 μmol·m-2·s-1)次之;Dtps.Fuller’s Sunset的最大相對電子傳遞速率最小(rETRmax= 34.717± 3.026 μmol·m-2·s-1);其他品種Dtps.Fuller’s Sunset ‘Golden Girl’和Phal.Taida Smile(按降序排列)的最大相對電子傳遞速率介于 37.000~41.000 μmol·m-2·s-1之間。

2.2.2 初始斜率比較 比較 5個蝴蝶蘭黃花品系快速光曲線的初始斜率 α,結果如圖 3所示。Dtps.Fuller’s Sunset ‘Golden Girl’的初始斜率(0.233 ± 0.028)最高;Dtps.Fuller’s Sunset(0.213 ± 0.024)次之;Dtps.Fusheng Sweet Paradise ‘Golden Leopard’和 Dtps.Chain Xen Queen(按降序排列)介于 0.180~0.210之間,其中Phal.Taida Smile的初始斜率最?。?.148 ± 0.005)。

圖2 5個蝴蝶蘭黃花品系最大相對電子傳遞速率比較Fig.2 Comparisons of rETRmax of RLCs in 5 cultivars of yellow Phalaenopsis

圖3 5個蝴蝶蘭黃花品系初始斜率比較Fig.3 Comparisons of α of RLCs in 5 cultivars of yellow Phalaenopsis

2.2.3 半飽和光強比較 5個蝴蝶蘭黃花品系的半飽和光強Ik如圖 4所示。Dtps.Fusheng Sweet Paradise ‘Golden Leopard’的半飽和光強(Ik = 288.425 ± 13.398 μmol·m-2·s-1)最高;Phal.Taida Smile和Dtps.Chain Xen Queen(按降序排列)介于 250.000~256.000 μmol·m-2·s-1之間;Dtps.Fuller’s Sunset ‘Golden Girl’和Dtps.Fuller’s Sunset較低,均低于200.00 μmol·m-2·s-1,其中Dtps.Fuller’s Sunset最低,僅有 166.310 ± 9.245 μmol·m-2·s-1。

需要指出的是,Dtps.Fusheng Sweet Paradise ‘Golden Leopard’具有最高的半飽和光強和最大相對電子傳遞速率;Dtps.Fuller’s Sunset具有最小的最大相對電子傳遞速率和半飽和光強。

圖4 5個蝴蝶蘭黃花品系半飽和光強比較Fig.4 Comparisons of Ik of RLCs in 5 cultivars of yellow Phalaenopsis

3 討論

光強-光合速率曲線(P-I Curve)測量是了解植物光合作用對光強響應的重要手段,被廣泛用于植物生理學、生態(tài)學、農(nóng)學、林學、園藝學和遺傳學等研究。曲線可以通過便攜式光合作用測定儀進行葉片氣體交換測定。通過Photosyn Assistant軟件用經(jīng)驗方程對光響應數(shù)據(jù)進行計算和擬合,繪制而成的曲線一般可以分為光限制、光飽和與光抑制3個階段,同時可以得到光補償點、光飽和點、表觀量子效率等重要數(shù)據(jù)。但是,以氣體交換為原理的測量存在一些問題[2-3]:(1)耗時較長 一般一條P-I曲線需要20個點左右的數(shù)據(jù),在每個光強下停留2~3 min,數(shù)值穩(wěn)定后再記錄光合速率值,因此,一條曲線不計算重復就需耗時40 min左右;(2)數(shù)據(jù)可靠性有待檢驗 曲線測量前,受測植株需要經(jīng)過充分光合誘導,測得的光合速率才能反映葉片的穩(wěn)態(tài)水平。測量前有無光合誘導,所得曲線差異較大,直接影響數(shù)據(jù)的可靠性。此外,利用經(jīng)驗方程擬合曲線所得的飽和光強亦不可靠,有時會低估飽和光強;(3)不適合CAM植物 CAM植物夜間氣孔開放,吸收CO2,將CO2固定于蘋果酸中,白天氣孔關閉,CO2釋放,參與C3途徑,與C3、C4植物相比存在明顯的時空不同步。傳統(tǒng)的氣體交換測量是根據(jù)一系列光強梯度下CO2吸收量計算光合速率繪制曲線,這與CAM植物的光合呼吸模式不符。筆者曾使用GFS3000(Walz,Germany)系統(tǒng),試圖測量蝴蝶蘭的P-I曲線,但由于蝴蝶蘭白天葉片氣孔關閉,導致氣孔導度很低,且光合速率無法穩(wěn)定進行記錄。同時,參考目前已發(fā)表的關于蝴蝶蘭光合測定的研究[4],由于所選用的技術手段不同,結果差異巨大,若以二氧化碳吸收作為指標,則光飽和點約為200.000 μmol·m-2·s-1左右,而如以葉圓片的氧氣釋放量為指標,則光飽和點約為 1354.000 μmol·m-2·s-1[4],相差6倍以上。目前尚未見到通過傳統(tǒng)氣體交換系統(tǒng)測量繪制出蝴蝶蘭P-I曲線的報道。

本研究利用調(diào)制葉綠素熒光技術,通過設置8個梯度,每個梯度持續(xù)時間20 s光化光照射葉片,得出相對電子傳遞速率rETR隨光合有效輻射PAR變化的快速光曲線,該技術具有快速、測量過程對受測植株光合狀態(tài)影響小的特點,目前被越來越多地應用于植物光合作用研究[5-6];所得數(shù)據(jù)通過SPSS軟件利用公式P = Pm×(1-e-α?PAR/Pm)×e-β?PAR/Pm擬合曲線得出相應的參數(shù)用于蝴蝶蘭光合能力分析。

通過對5個蝴蝶蘭黃花品系快速光曲擬合參數(shù)比較可以看出,除Phal.Taida Smile和Dtps.Fuller’s Sunset ‘Golden Girl’外,其他三個品系的最大相對電子傳遞速率rETRmax和半飽和光強Ik的趨勢一致,有較高rETRmax的品系具有較高的Ik。Ik是植物強光耐受力的重要指標[7],因此,具有較高強光耐受力的品系也相應具有較高的光合速率。

初始斜率α反映葉片光能利用效率,它與葉片的吸光系數(shù)Abs和PSⅡ對捕獲光能的利用能力有關。由于本試驗所用儀器MINI-PAM無法測量各品種葉片的Abs,因此無法用rETR公式進行計算,但仍可通過測得的α估計品種葉片Abs,結果顯示,Phal.Taida Smile雖然有較高的Ik,具有較強的強光耐受力,但其α值均較低,因此其PSⅡ對捕獲光能的利用能力也較低,導致其最大光合速率并不高;而Dtps.Fuller’s Sunset ‘Golden Girl’雖然Ik值較低,但有最高的α值,能更有效的利用光能,故其具有較高的光合速率。

綜上所述,大部分品系可以按快速光曲線擬合所得的Ik大小來估測品系栽培需光量,但仍有少部分品系因其葉片的吸光系數(shù)Abs和初始斜率α的原因,導致其rETR的大小與Ik的趨勢不一致,即品系光能利用效率存在差異。因此,根據(jù)本試驗結果,將參試品系按光合能力強弱排列為:Dtps.Fusheng Sweet Paradise ‘Golden Leopard’、Dtps.Fuller’s Sunset ‘Golden Girl’、Dtps.Chain Xen Queen、Phal.Taida Smile、Dtps.Fuller’s Sunset。

其次,通過品系快速光曲線測定,得到參數(shù)Ik,估測品系栽培需光量,并結合品系rETRmax和α情況,綜合評價品系光合能力強弱。生產(chǎn)上,可依據(jù)品系光合能力合理制定栽培溫室的光環(huán)境管理模式,而非統(tǒng)一的光管理模式,這樣不僅利于植株生長,同時可以有效提高溫室大棚光能利用率,達到節(jié)能與增產(chǎn)的目的。

目前,快速光曲線已廣泛用于植物光合能力測定[8-9],因此,調(diào)制葉綠素熒光技術不僅可用于蝴蝶蘭的光合能力快速測定,也可應用于其他光合生理研究。

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