从光合生理生态探讨大豆幼苗对玉米遮荫环境的响应,生理学论文.docx
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1、从光合生理生态探讨大豆幼苗对玉米遮荫环境的响应,生理学论文间套作在没有扩大土地面积的前提下提高了粮食产量,为解决世界人口的温饱问题做出了重要奉献。研究表示清楚,间套作种植能够有效提高资源利用率和粮食产量,加强农业系统的抗风险能力,增加水土保持能力,提高土壤肥力,同时能够抑制病虫草害的发生,是一种基于生物多样性的生态农业范式。在当下全球环境变化加剧大背景下,间套作种植形式的研究越来越遭到关注。在我们国家西南丘陵地区,玉米-大豆带状套作种植近年发展迅速,四川省自 2003 年开场推广以来,种植面积已达 115.1万公顷,农民增加收益 60.65 亿元,显著提高了区域粮食生产能力。 株高不同的作物搭
2、配构成的间套复合群体中,高位作物对低位作物造成的遮荫将会影响到低位作物的生长发育,进而影响到间套复合系统的生产力。国内外在高位作物对低位作物形态发育和生理特征影响方面已有相关报道,不同隐蔽程度、不同作物间均存在较大差异。在玉米-大豆套作形式中,大豆播种于玉米行间,幼苗出土后便生长在玉米隐蔽环境中直至玉米收获,共生期约 60 天左右,玉米隐蔽环境将会导致套作大豆光合有效辐射截获减少,叶片构造发生变化,茎秆变细变长,这将可能伴随着一系列生理生态特性的适应,却尚未见相关报道。本文以耐阴性不同的大豆品种为研究对象,从光合生理生态的适应性角度讨论大豆幼苗对玉米遮荫环境的响应,旨在为大豆耐荫品种选育提供理
3、论根据,同时为玉米-大豆套作技术完善和应用推广提供技术支持。 1、 材料与方式方法 1.1 研究地点大概情况 试验于 2020 年在四川农业大学教学科研农场进行,研究区位于四川省雅安市雨城区(29 59 N,103 00 E)。该区域属于亚热带湿润季风气候,年平均气温 16.2 ,月最低气温 6.1 ,月最高气温 25.4 ,无霜期 280 310 d;降水资源丰富,年降雨量 1250 1750 mm;光资源相对缺乏,属于全国太阳辐射较低的区域,年均日照时数仅 1005 h,太阳总辐射 3750 MJ/m2/y左右。试验地土壤类型为紫色粘土类型,pH值约 7.5,有机质含量 29.8 g/kg
4、,全氮 1.3 g/kg-1,全磷 0.5 g/kg,全钾 26.2 g/kg,速效氮 176.9 mg/kg,速效磷 38.1 mg/kg,速效钾 129.6 mg/kg。 1.2 试验设计 试验采用双因素随机区组设计,每小区面积 6 m 6 m36 m2,3 次重复,共 12 个处理小区。主因素为种植方式:大豆单作(M)和大豆-玉米套作(RI);副因素为品种:南豆 12(ND12)和南冬抗 022-2(NDK)。在玉米-大豆套作种植形式中,带宽 2 m,玉米品种选用川单 418(株型半紧凑、株高 269 cm),由四川农业大学玉米研究所提供;大豆选择 2 个耐荫性存在差异的品种:南豆 12
5、 和南冬抗 022-2,由四川省南充市农科院提供。玉米于 4 月初播种,采用南-北行向宽窄行种植方式,窄行行距为 40 cm,穴距 19 cm,每穴 1 苗,全田玉米密度为 5.25 104株/hm2;大豆于 6 月初在玉米吐丝期播种 2 行于玉米宽行内,行距为 40 cm,穴距 19 cm,每穴 2 苗,全田密度为 1.05 105株/hm2,大豆、玉米行间距离为 60 cm。大豆单作种植形式中,大豆播种期与套作形式一样,行距 50 cm,穴距 19 cm,每穴 1 苗,密度 1.05 105株/hm2,保证单株的生长空间与套作形式一样。试验以每公顷纯氮 36 kg、P2O563 kg、K2
6、O 52.5 kg 做为大豆底肥施入,其他农艺措施管理同常规大田生产。 1.3 测定指标与方式方法 1.3.1 大豆生长微气候环境指标测定 选择晴朗天气(分别于大豆出苗后第 30 天、36 天和 43 天)从 6:00 18:00,每间隔 2 h,在大豆幼苗冠层上方(冠层上方10 cm处)利用光量子传感器 LI-190 (LI-COR, Lincoln, USA) 进行入射光合有效辐射(PAR)日动态变化的测定(每小区选择 6 个点),同时利用 HOBO H8 温、湿度数据采集器(Onset Computer Corp,Bourne, USA)进行温度(TEMP)和相对湿度(RH)日变化的测定
7、。 1.3.2 光合速率和叶绿素荧光参数测定 大豆出苗后第 30、36 和 43 天,从 9:00 11:00,每处理小区选择 6 株大豆幼苗的功能叶(倒二叶),利用 LI-6400 便携式气体交换测定系统 (Li-COR, Lincoln, USA)进行瞬时气体交换参数的测定。测定光阴照采用人工光源,光强控制在 1000 mol m-2s-1,叶室内温度为 24 28 ,相对湿度 65% 75%。在测定气体交换参数的同时,利用 Mini-PAM 便携式脉冲调制式叶绿素荧光仪(Mini-PAM, Heinz Walz, Effeltrich,Germany) 测定最大荧光 Fm和初始荧光 Fo
8、,测定时将叶片充分的暗适应 30min,每一处理小区选择有代表性的 6 株,测定其功能叶片(倒二叶)。可变荧光 Fv 和 PS最大光化学量子产量 Fv/Fm计算获得:Fv= Fm Fo;Fv/Fm= (Fm F0)/ Fm。 1.3.3 叶片采集和叶绿素含量测定 大豆出苗后第 30、36 和 43 天,每处理小区选择 12 株,取其功能叶(倒二叶)迅速放入液氮中,带回实验室储存于 40 的冰箱待测。进行测定时,取冷冻鲜样 0.2 g 于 20 mL 95%的乙醇溶液中研磨进行萃取,萃取液用于叶绿素含量的分析,Chla、Chlb 和 Car 分析参考,Chls 和 Chla/b 则通过计算获得。
9、 1.3.4 叶面积指数、干物质积累和叶片 C、N 含量测定于大豆出苗后第 30、36 和 43 天,每处理小区选择 12 株取样,用蒸馏水清洗后,区分成根、茎和叶,用叶面积扫描仪扫描叶片,并采用图像分析软件 Scion Image 计算叶面积,叶面积指数根据种植密度和叶面积计算获得。根、茎和叶于 105 杀青,80 烘干至恒重,然后用电子天平(BP221S, Germany)称重,生物量和根冠比通过计算获得。称重后的部分叶片用小型高速粉碎机粉碎,过孔径 0.246 mm 筛,用于全碳、全氮含量的测定。全碳含量采用 K2Cr2O7氧化复原滴定法,全氮含量采用凯氏定氮法,碳氮比(C/N)为全碳含
10、量与全氮含量的比值。 1.4 统计分析 数据的统计分析应用 SPSS 软件(version 15, SPSS, Chicago, IL, USA)进行。本研究中实验数据用单因素方差分析(one-way ANOVA)检验处理间差异的显著性,不同的字母表示差异显著(P 0.05),一样字母表示差异不显著(P 0.05)。不同参数之间的相关性采用 Pearson 相关矩阵进行分析。 2、 结果和分析 2.1 玉米-大豆套作对大豆幼苗生长微环境的影响 随全天时间变化,套作(RI)和单作(M)种植条件下光合有效辐射(PAR)和温度(TEMP)均呈先增加后降低的趋势,而湿度(RH)则表现为与 TEMP 变
11、化相反的趋势(图 1)。6:00 18:00 时间内,RI 条件下 PAR 均显著低于 M (P 0.01),平均下降程度达 52.5%;但 TEMP 和 RH 差异不显著(P 0.05) (图 1)。这表示清楚 RI 条件下的玉米遮荫将改变大豆幼苗的生长环境,显著降低了大豆幼苗生长发育所必须的可利用光资源。 2.2 玉米遮荫对大豆幼苗叶片叶绿素含量的影响 玉米遮荫能够显著提高大豆叶片 Chla、Chlb 和 Chls 的含量(图 2)。与 M 相比,RI 条件下,Chla、Chlb和 Chls 均显著升高(P 0.05),2 个大豆品种 ND12 和 NDK 的 Chla 分别升高了 22.
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