【摘 要】
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干旱是限制半干旱地区森林生态系统生产力的因子之一,而该地区大面积分布的高钙土壤是影响林木生长的另一个重要环境因子。而外生菌根能够扩大水分和养分的吸收面积,提高植物抗逆性。本研究以麻栎幼苗为研究对象,分析干旱和高钙对麻栎幼苗生长和生理的影响及外生菌根对麻栎适应水、钙胁迫过程的影响,进一步阐明外生菌根的生态学意义。本研究的主要结果如下:(1)干旱和高钙处理均抑制了麻栎幼苗的生长,与干旱处理相比,高钙和
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干旱是限制半干旱地区森林生态系统生产力的因子之一,而该地区大面积分布的高钙土壤是影响林木生长的另一个重要环境因子。而外生菌根能够扩大水分和养分的吸收面积,提高植物抗逆性。本研究以麻栎幼苗为研究对象,分析干旱和高钙对麻栎幼苗生长和生理的影响及外生菌根对麻栎适应水、钙胁迫过程的影响,进一步阐明外生菌根的生态学意义。本研究的主要结果如下:(1)干旱和高钙处理均抑制了麻栎幼苗的生长,与干旱处理相比,高钙和高钙-干旱处理对麻栎幼苗生长抑制显著增强。外生菌根能够缓解各个胁迫处理对麻栎生长的抑制,但只对高钙处理下茎生物量、株高和地径和高钙-干旱处理下茎生物量的影响达到显著水平。(2)干旱处理下,除根可溶性糖略有减少外,麻栎幼苗其他各个器官可溶性糖、淀粉及NSC含量均增加。高钙和高钙-干旱处理降低了麻栎幼苗平均可溶性糖、淀粉及NSC含量,同时改变了NSC在不同器官的分配,叶片可溶性糖和NSC含量显著增加,而茎和根系可溶性糖和NSC含量降低。接种外生菌根降低了干旱处理和高钙处理的麻栎幼苗的NSC含量但增加了根系可溶性糖含量,而高钙-干旱处理的接种植株根系可溶性糖和NSC含量均显著增加。(3)在处理初期,高钙和高钙-干旱处理较干旱处理更显著降低了麻栎幼苗净光合速率,在处理三个月后,干旱、高钙和高钙-干旱胁迫较对照显著抑制麻栎幼苗净光合速率,接种外生菌根显著提高麻栎幼苗净光合速率。干旱处理下可溶性蛋白含量降低,SOD、APX、DHAR、GR和GST活性均提高,而高钙和高钙-干旱处理的仅SOD、POD、APX和DHAR活性显著提高。外生菌根提高了干旱、高钙和高钙-干旱处理的麻栎幼苗叶片可溶性蛋白含量,降低了MDA含量。(4)正常钙环境中,外生菌根能够通过活化土壤钙,促进植株钙吸收量,提高植株水分利用效率,增加植株抗旱性。干旱处理显著降低土壤水溶钙含量,而接种外生菌根真菌显著增加了土壤水溶钙和交换钙含量,且接种植株叶片、茎钙浓度和叶、茎、根钙吸收量较未接种植株均增加。同时,接种外生菌根显著提高了麻栎幼苗水分利用效率,且干旱处理的叶、茎和整株钙吸收量与水分利用效率呈极显著正相关。(5)高钙和高钙-干旱处理下,接种外生菌根能够显著降低根系的钙浓度和钙吸收量,但是高钙-干旱胁迫下,外生菌根提高了叶片钙浓度及吸收量。同时接种外生菌根能够提高麻栎各个器官氮和磷吸收量,是外生菌根能够提高麻栎在逆境中生长的重要原因。高钙环境对麻栎幼苗的净光合速率存在负面影响,对NSC含量和分配与干旱处理表现出不同特征,同时高钙和干旱两因素对植物的抑制效果表现出协同作用。外生菌根能够改善麻栎幼苗的光合过程和抗逆境酶活性,能够帮助植物适应高钙和干旱环境。
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