增强UV-B辐射对芒果产量、果实品质和光合作用的影响

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大气臭氧层衰减和臭氧浓度季节性变化形成臭氧空洞,使地表的UV-B辐射剂量增加,此时的UV-B辐射称为增强UV-B辐射(或UV-B辐射增强)。增强UV-B辐射是全球面临的环境问题之一,对植物形态特征、光合作用、植物保护机制、DNA损伤、农业生态环境等造成不良影响,其生物效应研究已成为近年来的热点领域。目前,针对多年生木本植物展开增强UV-B辐射研究较少,关于增强UV-B辐射在年周期内影响多年生木本植物生长发育和光合作用的生理生化机制等方面的研究未见报道。研究增强UV-B辐射对芒果(MangiferaindicaL.cv Tainong No.1)成年树栽培表现和光合作用的影响,明确芒果树受损伤的特点,为未来制定芒果树合理的抗增强UV-B辐射栽培技术奠定理论基础。本试验以自然光照射为对照(CK),设6个增强UV-B辐射处理水平(20W、40W、80W、120W、160W和200W),在田间对台农一号芒果成年树采用UV-B区紫外灯进行照射,田间测产和测定叶片光合指标,实验室测定叶片生理指标和果实常规品质,分析增强UV-B辐射对芒果产量、果实品质和光合作用的影响。主要结果如下。(1)高剂量增强UV-B辐射处理使芒果树产量下降,160 W和200 W处理芒果株产低于CK,其余各处理株产均与CK无显著差异(P>0.05,下同)。(2)果实糖酸比、可溶性糖含量、维生素C(Vc)含量随增强UV-B辐射剂量的增加而降低。果实糖酸比除2016年20 W处理外,两个年度所有处理的果实糖酸比与CK差异显著;80 W以上处理的可溶性糖含量与CK差异显著;120 W以上处理的Vc含量与CK差异显著;可滴定酸含量随辐射剂量的增加而升高,80 W以上处理与CK差异显著(P<0.05,下同)。(3)增强UV-B辐射处理使芒果成熟叶片的叶绿素含量、类胡萝卜素含量、净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)和气孔导度(Gs)均随增强UV-B辐射剂量的增加而呈下降趋势;80 W以上处理的叶绿素含量、类胡萝卜素含量、Pn和Tr、Gs在2015年自11月13日或26日之后及在2016年自2月15日之后,与CK差异显著。(4)叶片MDA含量和相对电导率随增强UV-B辐射剂量的增加而升高,80 W及以上辐射处理的叶片MDA含量和相对电导率显著高于CK。(5)叶片SOD、POD、CAT酶活性随增强UV-B辐射剂量的增加而呈先升高后降低的变化趋势,80 W以上处理的SOD、POD、CAT在2015年自11月13日或26日之后及在2016年自2月15日之后,与CK差异显著。(6)类黄酮、多酚、还原型GSH等含量随增强UV-B辐射剂量的增加而升高,80W以上处理的类黄酮、多酚、还原型GSH在2015年自11月13日或26日之后及在2016年自2月15日之后,与CK差异显著;Vc含量随增强UV-B辐射剂量的增加而降低,在2015年自11月13日或26日之后及在2016年自2月15日之后,与CK差异显著。可见,增强UV-B辐射引起台农一号芒果成年树减产和果实品质劣变,其成因可能是增强UV-B辐射通过损伤细胞膜系统而抑制了叶片光合作用和蒸腾作用;树体也可能通过减弱蒸腾作用而保持水分,以期减轻损伤;增强UV-B辐射的这些一系列效应均呈现出剂量效应和累积效应。
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