《表3 6个油茶品种光合CO2响应曲线特征值》

《表3 6个油茶品种光合CO2响应曲线特征值》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《油茶果实生长期光合特性与经济性状关联分析》


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6个油茶品种的光合CO2响应曲线如图3所示。由图3可知,随着CO2体积分数的升高,0~200μmol/mol时,6个油茶品种的净光合速率几乎呈线性升高,大于200μmol/mol时,净光合速率随着CO2体积分数的升高虽然有逐渐平缓的趋势,但升高的趋势仍较明显,表明调控CO2浓度是可显著提升净光合速率的有效手段。根据非直角双曲线模型拟合获得的CO2响应特征参数见表3。由表3可知,‘德字一号’具有最高的羧化效率,其次是‘国油13’,‘湘林82’和‘湘林27’最低,表明‘德字一号’和‘国油13’具有较强的利用低浓度CO2的碳同化能力,而‘湘林82’和‘湘林27’能力较弱。光呼吸速率反映了光照条件下植物利用过高浓度的O2进行呼吸作用消耗光合产物的能力,过高的光呼吸速率一定程度上不利于光合产物的积累。‘德字一号’光呼吸速率最高,‘湘林27’光呼吸速率最低。CO2补偿点反映了植物在低浓度CO2条件下,克服自身光呼吸作用,达到光合产物积累与消耗平衡时所需要的CO2浓度,理论上CO2补偿点越低,越有利于植物积累光合产物。由表3可知,6个油茶品种间CO2补偿点差异不显著,其原因可能是虽然初始羧化效率不同,但是不同本底水平的光呼吸作用导致不同品种间利用较低浓度CO2的效率差异不明显。CO2饱和点是根据最大净光合速率、初始羧化效率和光呼吸速率推测出的植物达到最大净光合速率所需要的理论CO2浓度,一定程度上反映了植物对CO2的利用能力。其中,‘湘林210’CO2饱和点最高,为901.91μmol/mol,表明利用高浓度CO2的潜在能力最强,而‘湘林21’和‘德字一号’CO2饱和点最低,分别为606.85和601.59μmol/mol,表明其利用高浓度CO2的潜在能力较弱。