《表3 接种根瘤菌后各参数变化程度间的相关性分析》

《表3 接种根瘤菌后各参数变化程度间的相关性分析》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《接种根瘤菌对西南地区大豆光合性能和固氮能力的影响》


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注:*代表P<0.05,**代表P<0.01;SB:地上部生物量;RB:地下部生物量;Chl:叶绿素含量;Pn:净光合速率;NRA:固氮酶活性;NN:根瘤数;NWP:单株瘤重;SC:蔗糖含量;SSC:可溶性糖含量;Lb:豆血红蛋白含量;Y:小区产量

叶绿素的合成需要大量氮素的供应,其含量能够在一定程度上反映出植株的氮素供应形态和水平等营养状况[13]。作为光能吸收和转换的原初物质,叶片的叶绿素含量及构成不仅能反映其生理活性,也与光合性能的发挥密切相关[14]。chlb作为捕光天线复合体(LHC)的重要组成部分,能够通过调控LHCII的数量来调节PSII天线的大小以适应各种外界环境变化,以截获更多的光能加以利用[15,16]。本试验结果发现,接种后大豆叶片叶绿素a、b和叶绿素总量均显著增加,表明接种根瘤菌能够改善植株氮素营养水平,增加叶绿素含量,这与前人的研究结果一致[17];chlb较chla增幅更为明显,chla/b值显著下降,接种对提高漫射光的截获能力影响更为明显,这对光照资源较弱的西南地区作物生产具有特殊的意义。接种提高了大豆叶片的气孔导度和光合速率,这与叶绿素含量的变化表现一致(表3,图1),也不同根瘤菌与大豆品种的共生表型匹配性存在较大差异,这可能与宿主植物根系分泌的类黄酮能否诱导根瘤菌结瘤基因的表有关[19,20]。本试验条件下,接种后南夏豆25的chla和Pn增幅均大于南黑豆20,且接种B.japonicum 5136后品种间的差异更为明显,表明根瘤菌B.japonicum 5136与南夏豆25的匹配性较好,能够改善植株地上部的光合生理功能,更适宜于本生态区的大豆生产。