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文档简介

1、便携式光合作用测定系统在植物生理生态的应用刘厚诚博士、可测试参数中南农业大学园艺学院? 净光合速率( Pn)? 气孔导度( Gs)? 蒸腾速率( Ts)?细胞间隙CO2浓度(Ci)?大气CO2浓度(Ca)? 光量子通量密度( PFD) ? 叶温( TL )? 相对空气湿度( RH )如果配备叶绿素荧光叶室,可测试以下参数:? 最大荧光( Fm)? 初始荧光( Fo)? 可变荧光( Fv )? 光化学猝灭( qP)? 非化学猝灭( qN )二、可测试光合作用指标? 植物叶片光合作用光响应曲线? 植物叶片光饱和点? 植物叶片光补偿点? 植物叶片光合作用 CO2 响应曲线? 植物叶片 CO2 饱和点

2、? 植物叶片 CO2 补偿点?植物光合作用的日变化,包括Pn、Gs、Tr和Ci?光合作用相关环境因子的日变化,如 PFD、Tl、Ca和RH?光呼吸速率:2%02、340卩mol.mol-1 CO2低氧气体下 的CO2浓度变化。暗呼吸速率:无光照条件下的CO2浓度变化?植物光合作用的日变化,包括Pn、Gs、Tr和Ci?光合作用相关环境因子的日变化,如 PFD、Tl、Ca和RH?光呼吸速率:2%O2、340卩mol.mol-1 CO2低氧气体下 的CO2浓度变化。、可计算光合作用指标指 200 mol.m-2.s-1 低光强下光?暗呼吸速率:无光照条件下的CO2浓度变化? 表观量子效率( AQY

3、): 光合作用最初直线方程的斜率。?羧化效率(CE):又称叶肉导度,是在C02浓度低于 250 mol.m-2.s-1以下时测算出CO?-光合直线方程的斜 率。?气孔限制值(Ls): Ls= 1-Ci/Ca?光呼吸速率:2%O2、340卩mol.mol-1 CO2低氧气体下 的呼吸速率。?CO2利用率(CUE): CUE=( Pnetx Tl Rdarkx Td) / (Pgrossx Tl)Tl和Td分别为光期和暗期(以小时计)Pgross和 Pne分别为粗、净PnRdark代表暗呼吸速率指CO2达到饱和点后的四、其他参数指Pn为0时的TI,可反映植物对高、低温? RUBP最大再生速率(Vr

4、ubsico): 最大Pn。? 温合补偿点: 的响应。?水合补偿点:指Pn为0时的叶片水势,反映植物对水分 胁迫的响应。?PSn光化学效率(Fv/Fm)五、植物的光合特性1 单叶光合特性? 需光特性(光饱和点、光补偿点) 需光特性因种类、 品种、叶位等而异,还受温度、光照、水分等环境因 子的影响。?CO2需求特性(CO2饱和点、CO2补偿点)? C02浓度倍增后气孔密度、Gs、Tr降低,叶片失水减 少,可提高水分利用效率达60160%;?CO2浓度倍增后可增加光的利用率,植物 Pn提高(C3 植物提高2030%, C4植物提高10%或不提高)。2 群体光合特性? 植物群体光合特性测试需制作大小

5、适宜的群体光合测 试箱。?植物群体Pn般比单叶Pn低,日变化曲线多为单峰型, 无“午休”现象。?群体光合作用CO2饱和点与单叶相似,但一般不易测出 饱和光强。3植物的Pn日变化规律Pn的日变化规律一般有3种类型:午前后Pn达到最大;多在 11 时前后达到最大,? 单峰型:随光照强度的增大而上升,中?双峰型:上午Pn随光强增加而增大,12:3013:00出现“午休”,午后又逐渐升高, 日变化呈双峰曲 线,上午峰高于下午;10 Pn也不? 一降不起型:多发生在环境胁迫下(如水分),在上午 11时达到最大后不断下降,下午光、温条件适宜时, 再上升。4植物 “午休 ”现象的气孔限制与非气孔限制和Ci;引起午休的原因有气孔限制和非气孔限制因素:?气孔限制因素包括Gs、Rs、气孔限制值(Ls)大气CO2浓度、RuBP再生速率、羧化效率等。? 非气孔因素如土壤水分、光照、气温、叶温、相对湿 度、Ls上升,Gs、Ci下降,此时Pn下降表现为气孔限 是CO2供应受阻。?Rs、制,?当Gs和Ci增高,而Rs和Ls较小时,Pn下降的限制因

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