红树林植物气孔对环境因子的响应特点

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植物通过气孔的开关来协调光合作用和水分保持之间的关系。气孔的开张受环境因子和植物水分状况的调控。红树林植物长期处于高盐、高光的特殊生境中,其叶片气孔对外界环境因子的响应特点以及气孔运动的调控机制目前仍缺乏了解。本研究采用海南文昌的9种红树林植物为研究材料,测定了其叶片气孔密度(SD)、气孔长度(SL)以及叶脉密度(VD);同时测定了植物叶片气孔导度(Gs)日变化、Gs对光强和蒸汽压差(VPD)的响应曲线、植物叶片的凌晨水势(Ψpd)和中午最低水势(Ψmin)以及叶片导水率(Kleaf);另外对秋茄(Kandelia candel)和木榄(Bruguiera gymnorrhiza)的盆栽苗进行了干旱胁迫实验,探讨它们气孔运动行为与植物水势(Ψleaf)和脱落酸(ABA)的关系。结果显示:红树林植物的VD与SD呈显著正相关,与SL显著负相关,且SD与SL也呈负相关关系;SL和VD与一天中的最大气孔导度(Gmax)均无显著相关。日动态的测定显示,9种植物在晴天上午出现Gs高峰值,其中4个种下午出现Gs小高峰值。9种红树林植物的Gs均随有效辐射的增强而线性增大,并且叶片Ψpd状态越好的植物对光强的响应越强烈,而随外界VPD的增大,9种红树林植物气孔呈现出三种不同的响应状态:(1)Gs先升后降直到气孔接近关闭;(2)不断降低直到气孔接近关闭;(3)不断增加直到稳定的最大值。造成气孔响应行为不同的原因可能与植物的叶片形态、解剖特征有关(有无储水组织),另外也可能与植物水分利用策略的不同有联系。红树林植物叶片的Ψpd以及Ψmin均与Gmax呈显著线性相关,良好的水势状态有助于植物达到更高的光合速率以及气孔开度。红树林植物Kleaf与一天中的最大光合速率(Amax)以及Gmax均呈显著正相关,说明红树林植物的光合能力以及气孔运动行为与水力功能之间存在协调关系。此外,我们发现随着干旱时间的延长,木榄以及秋茄两个种的Ψleaf均不断下降,且叶片中ABA的积累量随着Ψleaf的降低线性的增长,Ψleaf的降低以及ABA的升高均会诱导叶片Gs的下降,且二者存在互作现象。本研究揭示了红树林植物气孔调节行为的多样性和特殊性及其与水力特征的协调关系,提供了植物气孔调节行为的新认识。
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