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樱桃番茄叶片气孔特征和气体交换过程对NaCl胁迫的响应
引用本文:张浩,郭丽丽,叶嘉,张雷,王清涛,李菲,张茜茜,曹旭,徐明,郝立华,郑云普.樱桃番茄叶片气孔特征和气体交换过程对NaCl胁迫的响应[J].农业工程学报,2018,34(5):107-113.
作者姓名:张浩  郭丽丽  叶嘉  张雷  王清涛  李菲  张茜茜  曹旭  徐明  郝立华  郑云普
作者单位:1. 邯郸学院生命科学与工程学院,邯郸 056005; 5. 河北省高校冀南太行山区野生资源植物应用研发中心,邯郸 056005;,2. 河北工程大学水利水电学院,邯郸 056038;,1. 邯郸学院生命科学与工程学院,邯郸 056005; 5. 河北省高校冀南太行山区野生资源植物应用研发中心,邯郸 056005;,1. 邯郸学院生命科学与工程学院,邯郸 056005;,3. 河北工程大学园林与生态工程学院,邯郸 056038;,2. 河北工程大学水利水电学院,邯郸 056038;,2. 河北工程大学水利水电学院,邯郸 056038;,2. 河北工程大学水利水电学院,邯郸 056038;,4. 中国科学院地理科学与资源研究所/生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京 100101; 6. 中国科学院大学环境与资源学院,北京 100039;,2. 河北工程大学水利水电学院,邯郸 056038;,2. 河北工程大学水利水电学院,邯郸 056038; 4. 中国科学院地理科学与资源研究所/生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京 100101;
基金项目:国家自然科学基金青年项目(31400418);河北省自然科学基金面上项目(C2016402088);河北省高等学校青年拔尖人才计划项目(BJ2016012);河北省科技计划项目(12272502);河北省高等学校科学技术研究重点项目(ZD2017302);中国博士后科学基金面上项目和特别资助项目(2014M561044、2016T90128);邯郸学院校级项目(15217)
摘    要:为探讨樱桃番茄叶片气孔特征和气体交换过程对盐胁迫的响应机理,通过向营养液中添加NaCl盐,配制成0(对照)、0.05、0.10、0.15、0.20、0.25 mol/L浓度的Na Cl营养液,在人工气候箱条件下对樱桃番茄幼苗进行为期21 d的光照培养。结果表明,不同浓度NaCl溶液对气孔长度、气孔周长、气孔宽度和气孔形状指数均产生显著影响(P0.05),但其最大值均小于对照。随着Na Cl浓度的增加净光合反应速率(Pn)呈明显下降趋势,且在重度Na Cl胁迫(0.25 mol/L)下Pn同其他盐浓度处理的差异均为显著水平(P0.05)。同时,樱桃番茄叶片的蒸腾速率(T_r)、气孔导度(G_s)和细胞间CO_2浓度(C_i)随NaCl浓度的增加而降低,且与对照存在显著差异(P0.05)。另外,NaCl胁迫导致樱桃番茄叶片水平的水分利用效率(water use efficiency,WUE)降低,尤其是重度Na Cl胁迫(0.25 mol/L)的WUE比对照显著降低48%(P0.05)。此外,叶绿素含量随NaCl浓度增加先升高后降低。可见,NaCl胁迫条件下叶片通过调整单个气孔形态(气孔开度大小)和气孔分布特征(气孔密度和空间分布格局)优化气体交换效率,但其在重度盐胁迫下优化气体交换效率的能力却非常有限。研究结果可为樱桃番茄耐盐品种选育和盐碱地丰产增收提供依据。

关 键 词:光合  气孔  叶绿素  NaCl胁迫  水分利用效率  气体交换效率
收稿时间:2017/9/30 0:00:00
修稿时间:2018/1/10 0:00:00

Responses of leaf stomatal traits and gas exchange process of cherry tomato to NaCl salinity stress
Zhang Hao,Guo Lili,Ye Ji,Zhang Lei,Wang Qingtao,Li Fei,Zhang Xixi,Cao Xu,Xu Ming,Hao Lihua and Zheng Yunpu.Responses of leaf stomatal traits and gas exchange process of cherry tomato to NaCl salinity stress[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2018,34(5):107-113.
Authors:Zhang Hao  Guo Lili  Ye Ji  Zhang Lei  Wang Qingtao  Li Fei  Zhang Xixi  Cao Xu  Xu Ming  Hao Lihua and Zheng Yunpu
Institution:1. College of Life Science and Engineering, Handan College, Handan, 056005; 5. Wild Plant Resources Research Centre in Taihang Mountain of Southern Hebei Province, Handan, 056005 China;,2. School of Water Conservancy and Hydropower, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China;,1. College of Life Science and Engineering, Handan College, Handan, 056005; 5. Wild Plant Resources Research Centre in Taihang Mountain of Southern Hebei Province, Handan, 056005 China;,1. College of Life Science and Engineering, Handan College, Handan, 056005;,3. School of Landscape and Ecological Engineering, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China;,2. School of Water Conservancy and Hydropower, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China;,2. School of Water Conservancy and Hydropower, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China;,2. School of Water Conservancy and Hydropower, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China;,4. Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; 6. School of Environment and Resources, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;,2. School of Water Conservancy and Hydropower, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China; and 2. School of Water Conservancy and Hydropower, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China; 4. Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;
Abstract:
Keywords:photosynthesis  stomata  chlorophyll  NaCl stress  water use efficiency  leaf gas efficiency
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