柱型苹果树的主峰和次峰值都低于普通型苹果树。呈双峰的原因是,在一天日变化中,随着气温与光照的增强,叶片的气孔导度逐渐上升达到一个峰值,受气温与光照的增强,叶片的气孔导度逐渐闭合,气孔导度逐渐降低形成一个低谷,与“午休”现象一致,高温峰值过后,温度逐渐降低,叶片气孔重新张开,形成2个峰值。

图3柱型和普通型苹果叶片气孔导度的日变化
Fig.3Dailyvariationsofleafstomatalconductanceofcolumnarandstandardappletrees
2.4杂交后代柱型和普通型苹果树光饱和点和补偿点
从表2可以看出,与普通型苹果树相比,柱型苹果树具有较高的光饱和点和较低的光补偿点。柱型苹果树的光补偿点为215molms、光饱和点为1600molms,普通型苹果树的光补偿点为279molms、光饱和点为1190molms。柱型苹果的光补偿点较低,柱型苹果比普通型苹果更能忍受低光强。
表2柱型苹果和普通型苹果叶片光饱和点与补偿点比较
Table2Comparisonoftheleaves’lightcompensatorypointandlightsaturationpointof
columnarandstandardappletrees
类型
Type
|
光饱和点
light compensatory point ( mol·m ·s )
|
光补偿点
light saturation point (mol·m ·s )
|
柱型
Columnar
普通型
Standard
|
1600
1192
|
215
279
|
3讨论
柱型苹果树叶片密集,叶片厚度显著高于普通型苹果树,其叶面积指数是普通型苹果树叶面积指数的4.3倍。柱型苹果树较高的叶面积指数更有利于利用光能进行光合同化物的生产。叶绿素含量是影响光和作用的重要因素之一,杂交后代中柱型苹果树的叶绿素A、B含量均高于普通型苹果树,所以柱型苹果树的叶片颜色比普通型苹果树的要浓绿,这为其较高的光和速率奠定了基础。叶绿素A+B的量及叶绿素A/B值是衡量植物耐荫性的重要指标之一,耐荫性强的植物叶绿素的量较高而叶绿素A/B值较低,柱型苹果树叶绿素(A/B)值低于普通型苹果树,说明其耐荫性能较好。
日周期中,柱型苹果树的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)均高于普通型苹果树,二者均呈双峰曲线,有“午休”现象,这与中午温度过高,失水过多,导致气孔部分开闭有关。温度和湿度是影响蒸腾的主要环境因子,间接影响净光合速率;当蒸腾作用下降,意味着气孔开度缩小,进入细胞间隙的CO量减小,光合同化力下降,净光合速率降低。柱型苹果树相对于普通型苹果树而言,其Pn的日变化较为平缓,“光合午休”现象不如普通型苹果树明显,说明外界环境对普通型苹果树的Pn影响较大。柱型和普通型苹果树虽然有相似的气孔导度日变化,但是柱型苹果树的主峰和次峰值却均低于普通型苹果树,这也许与其有较高的气孔密度有关。较高的气孔密度,使其在应对外界温度的变化中不如普通型苹果那么敏感,净光合速率和气孔导度的日变化幅度也不如普通型苹果大,表现了对环境的较强适应性。与普通型苹果树相比,柱型苹果树具有较高的光饱和点和较低的光补偿点,有利于利用弱光进行光合作用,光能利用率高,短枝型苹果也表现了类似的特征。这些都说明了柱型苹果与普通型苹果树相比,具有更好的早果、丰产基础。
致谢
青岛农业大学园艺2006级本科生孙欣、慕茜,2008级研究生张玉、陈大印等同学参与了本试验内容,在此表示感谢。
参考文献
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