论文部分内容阅读
石漠化地区周期性干旱及土壤持水能力差等特点,导致植被恢复相当困难,因此选择控水抗旱能力强的造林树种有利于该区植被恢复,对石漠化防治有重要意义。为了给贵州石漠化地区植被恢复提供理论依据,本研究选取车桑子(Dodonara viscosa (Linn.) Jacq.)、滇柏(Folienia hodginsii (Dunn) Henry etThomas)、侧柏(Platycladus orientalis (Linn.) Franco)、花椒(Zanthoxylumbungeanum Maxim)和香樟(Cinnamonum camphora L.)为材料,进行盆栽控水试验,测定其在干旱环境下水分特性、光合特性、生长特性及生物量,并用隶属函数法进行综合评价。结果表明:1.随干旱时间增加,5种树种蒸腾耗水量、叶水势和土壤水势均逐渐下降,蒸腾耗水量下降幅度依次为:侧柏>花椒>香樟>滇柏>车桑子,车桑子下降幅度最小为52.9%;叶水势下降幅度依次为:花椒>侧柏>滇柏>车桑子>香樟;土壤水势下降幅度依次为:花椒>侧柏>车桑子>滇柏>香樟,香樟下降幅度最小分别为对照3.44倍和21.90倍,表明香樟、车桑子和滇柏控水抗旱能力较强。2.水分充足条件下,非直角双曲线模型对5种树种光响应曲线拟合效果良好,拟合系数均超过0.98,表观量子效率、最大净光合速率和光饱和点均以滇柏最高。随干旱胁迫加剧,5种树种叶片叶绿素相对含量呈不同情况的变化,净光合速率、蒸腾速率、气孔导度均逐渐降低,中度和重度干旱时降低极显著(P<0.01),净光合速率下降幅度依次为:花椒>滇柏>侧柏>车桑子>香樟,蒸腾速率下降幅度依次为:车桑子>花椒>侧柏>滇柏>香樟,气孔导度下降幅度依次为:花椒>车桑子>侧柏>滇柏>香樟。水分利用效率在轻度和中度干旱时增加,重度干旱时下降,其中香樟水分利用效率在重度干旱时虽有所下降,但仍是对照的1.05倍,表明其控水抗旱能力较强。胞间CO2浓度在轻度干旱时下降,中度和重度干旱时上升,说明轻度干旱时光合作用主要受气孔限制,重度干旱时主要受非气孔限制。PSⅡ原初光能转换效率和潜在光合活性受到抑制,轻度和中度干旱时,受抑制程度依次为:侧柏<车桑子<滇柏<香樟<花椒;重度干旱时,受抑制程度依次为:车桑子<滇柏<侧柏<花椒<香樟。3.在干旱条件下,5种树种总根数最多、总根长最长的分别是侧柏、香樟;地茎、树高、冠幅和新梢生长量总体最高是香樟为266.81cm;总生物量最大是香樟为104.77g;根茎比最大是花椒为0.59。4.对所测10项数据进行隶属函数综合研究其抗旱性。轻度干旱时,控水抗旱能力依次为:车桑子>香樟>侧柏>滇柏>花椒;中度干旱时,控水抗旱能力依次为:香樟>车桑子>侧柏>滇柏>花椒;重度干旱时,控水抗旱能力依次为:香樟>车桑子>滇柏>侧柏>花椒,说明香樟和车桑子控水抗旱能力较强,更能适应贵州石漠化地区的生态环境。