《表1 处理溶液及根叶中Mn含量与香根草净光合速率、根叶中K、Mg含量的相关系数》

《表1 处理溶液及根叶中Mn含量与香根草净光合速率、根叶中K、Mg含量的相关系数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《高锰胁迫对香根草矿质元素吸收及光合系统的影响》


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注:*P<0.05;**P<0.01。

Mn过量会产生大量的活性氧,破坏叶绿素,影响PSⅠ与PSⅡ的活性,降低植物的光合速率[23]。水稻等农作物在Mn毒害下光合速率会显著降低,光合系统的有关基因表达会发生改变[24-25],本研究发现,香根草光合作用受抑制程度与Mn处理浓度、根、叶中Mn含量呈极显著负相关(表1)。Pn显著下降,Ci显著增高(图4A、图4C),同时,ETRmax、Y(Ⅱ)也显著下降(图5B、图5C),这说明造成香根草光合速率下降的主要因素并不是气孔受限,而是光合系统和光合代谢活动受到了损伤。在Mn胁迫下,随着光照强度的增加,Y(NO)保持稳定,而Y(NPQ)显著增加(图5D、图5E),表明PSⅡ以热耗散等保护性调节机制消耗的光能增加。Y(NPQ)的增加是植物的一种保护机制[26]。梁文斌等[19]也认为是Mn超积累植物垂序商陆的保护机制之一。