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长柄扁桃(Amygdalus pedunculata Pall.)属蔷薇科扁桃属,具有较高的观赏与药用价值,是我国西北地区重要的固沙濒危植物,而有关长柄扁桃光合特性的研究报道目前较少。为进一步加强对长柄扁桃资源的保护和利用,故开展了长柄扁桃的光合特性研究。试验于2008年3月至10月,结合生物学特性观察,利用LI-6400便携式光合作用测定仪系统,分析了陕西省榆林市神木县境内毛乌素沙漠和杨凌西北农林科技大学苗圃中长柄扁桃的光合作用特性。以四年生毛乌素沙漠长柄扁桃光合生理生态为主要研究对象,通过田间活体测定光合参数,对比研究了两地区内叶片净光合速率(Pn)的日变化、不同树龄变化及各种环境因子对光合作用的影响;系统研究了光合作用对光合有效辐射(PAR)、CO2浓度的响应特性。同时,针对光合作用新型光响应、CO2模型,详细讨论了该模型的主要特性,并与传统直角双曲线模型进行比较分析。结果如下:1.长柄扁桃生物学特性长柄扁桃花芽萌动先于叶芽,为异花授粉植物,早开的花坐果率高于晚开的花。长柄扁桃种子去壳后容易萌发,休眠状态容易被打破或无休眠特性。生物学特性比较,杨凌地区长柄扁桃萌芽早,且常绿时间较长;神木地区长柄扁桃结果率较高。2.生态因素对长柄扁桃光合速率的影响长柄扁桃叶片的净光合速率(Pn)日变化呈双峰曲线型,具明显“午休”现象。导致光合“午休”的原因中气孔限制因素占主导,各生态因子间存在显著相关性。影响长柄扁桃Pn日变化的主要生理生态因子依次为蒸腾速率(Tr)﹥气孔导度(Gs)﹥光合有效辐射(PAR)﹥叶温(Tl)﹥饱和蒸气压亏缺(VPD)。长柄扁桃幼龄树生态因子日变化幅度较大。二、三、四、五年生长柄扁桃Pn之间存在显著差异。3.不同地区长柄扁桃光合特性比较两地长柄扁桃光合特性存在显著差异。神木地区净光合速率(Pn)日变化表现高峰,“午休”现象延后。神木地区长柄扁桃最大光合能力显著大于杨凌,两地羧化效率(CE)都远大于一般C3植物,表现出很强的羧化能力,神木长柄扁桃RuBp羧化酶最大再生速率远大于杨凌。4.两种响应曲线拟合结果分析新模型较传统的模型更好地模拟长柄扁桃光合作用光响应,包括低光强条件下和光抑制条件下的光响应问题,且可求得最大光合速率、饱和光照强度、光补偿点和暗呼吸速率等。用CO2响应新模型拟合长柄扁桃实测数据,在不需作其他附加假设条件下就可以给出长柄扁桃的饱和CO2浓度、光合能力、光呼吸速率、CO2补偿点及在CO2补偿点的羧化效率,且拟合结果与实测结果符合很好。长柄扁桃LCP,LSP分别为25.69和2 175.53mol/(m2s)。CCP,CSP分别为57.30和1 085.19μmol/mol。5.综合适应性由于沙漠气候复杂多变,使得沙地环境生长的长柄扁桃具有广泛的光强利用范围以及强大的光合潜能。综合表现出长柄扁桃喜光且高效的光合特性,以及长柄扁桃的栽植,对稳定沙地生态系统意义重大。