9.2.3 不同季节的叶绿素荧光参数

更新于 2026年10月10日 版权声明
9.2.3 不同季节的叶绿素荧光参数

叶绿素荧光分析技术以光合作用理论为基础,利用体内叶绿素作为天然探针,对测定叶片光合作用过程中光系统对光能的吸收、传递、耗散、分配等影响具有独特的作用。与“表观性”的气体交换指标相比,叶绿素荧光参数更具有反映“内在性”的特点[9]。酒竹在旱季和雨季条件下的PSⅡ原初光能转换效率差异极显著(p<0.01)(见表9-4),分别为0.7619±0.0289和0.7917±0.0247,说明旱季条件下的酒竹受到了胁迫;光化学猝灭系数差异不显著(p>0.1),而非光化学猝灭系数差异极显著(p<0.01);PSⅡ电子传递量子效率有微弱差异(p<0.1);PSⅡ光能捕获效率和PSⅡ非循环光合电子流速率都有显著的差异(p<0.05)。

表9-4 旱季和雨季叶绿素荧光参数比较(https://www.daowen.com)

图示

总体而言,雨季酒竹叶绿素荧光参数普遍大于旱季条件下的酒竹。与雨季相比,旱季时酒竹的PSⅡ原初光能转化效率、光化学猝灭系数、非光化学猝灭系数、PSⅡ电子传递量子效率、PSⅡ光能捕获效率和PSⅡ非循环光合电子流速率表现出不同幅度的降低,说明酒竹对干旱胁迫较敏感。这主要是由于入侵种在遭受干旱胁迫时提高了对过量激发能的热耗散能力,让光合机构少受不可逆的损伤,使其在干旱胁迫解除后光合功能得以迅速恢复。研究结果初步表明,二年生和三年生的酒竹容易受到水分条件的限制,在半干旱地区培育和定向性栽种早期需要提高供水能力。

↑上一章 ↓下一章
关注公众号获取验证码
复制内容需要验证码(7.99元/天)