干旱胁迫下接种ERM真菌对桃叶杜鹃幼苗光合特性的影响

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杜鹃花是我国的传统名花,有“花中西施”的美誉之称,桃叶杜鹃(Rhododendron annae Franch.)是杜鹃花科(Ericaceae)杜鹃花属(Rhododendron)常绿杜鹃亚属(Subgen Hymenanthes)中观赏价值极高的晚花类杜鹃,其生长往往受到干旱环境的限制。杜鹃花类菌根(Ericoid mycorrhizal,简称ERM)是杜鹃花科植物根系与某些土壤真菌所形成的具有典型特征的共生体结构,是这类植物在恶劣生境下广泛存在的关键原因之一。本研究以1a生的桃叶杜鹃实生苗为试验材料,用从桃叶杜鹃根系分离出的TY02、TY21、TY29、TY35菌株对其接种并进行干旱胁迫试验,研究在干旱胁迫条件下桃叶杜鹃各处理苗的生长情况及光合参数的变化,分析接种ERM真菌对桃叶杜鹃幼苗抗旱性的影响,为以后桃叶杜鹃幼苗的引种栽培及城市园林景观的应用提供理论基础。本研究采用不同水分梯度胁迫和持续干旱后复水两种不同的干旱胁迫方式,主要从苗高、地径、生物量和根冠比、叶绿素含量、光合日变化、光响应曲线、光合特征参数、叶绿素荧光参数等8个指标进行分析。主要结果如下:1.接种不同ERM真菌均显著提高了桃叶杜鹃幼苗的苗高、地径、生物量,增大其根冠比;菌根苗的生长速率明显高于对照苗,不同菌株的促生效果不同。幼苗对不同菌株的依赖性不同,但均高于100%,侵染率达38.4%~57.8%。2.干旱胁迫下,接种ERM真菌显著促进了幼苗的生长,且干旱程度越大,与对照的差异越显著。随着干旱胁迫程度的增加,对照苗的苗高、地径及生物量逐渐减小,而菌根苗均呈先增大后减小的趋势,且菌根苗的下降幅度均小于对照;持续干旱条件下,接种ERM真菌对根系的促生作用大于地上部分,使其根冠比逐渐增大,且提高了幼苗的生物量;随着持续干旱时间的延长,菌根苗的生物量呈先增大后减小的趋势,并在干旱第10d达到最大值;复水后,菌根真菌对幼苗产生了明显的激发作用,菌根苗在生长形态上表现出一定的补偿效应,各生长指标恢复甚至超过干旱当天的水平,其中TY29的恢复能力较强。3.干旱条件下,菌根苗的叶绿素含量、净光合速率、蒸腾速率、气孔导度和水分利用效率均高于未接菌苗;随着干旱胁迫程度的增加,幼苗的叶绿素含量逐渐减小,但TY29和TY35在土壤相对含水量为65%~75%时(轻度胁迫)有所增加;植株的净光合速率、蒸腾速率等光合指标(除胞间CO2浓度)均呈下降趋势,且接种苗的下降幅度均小于对照;其中TY29和TY35的下降幅度最小,且在土壤相对含水量为35%~45%时(重度胁迫)才明显下降。其中,CK、TY02、TY21在轻度胁迫下,主要是气孔因素导致幼苗光合效率下降,在中度和重度胁迫下主要是由非气孔因素导致;TY29和TY35两个菌株处理苗只是在重度干旱条件下由非气孔因素导致光合效率下降。4.持续干旱条件下,桃叶杜鹃幼苗的叶绿素含量在干旱第5d有所增加,之后逐渐减少,净光合速率、蒸腾速率、气孔导度则随干旱时间的延长而呈下降趋势,但接种ERM真菌明显减缓了幼苗各光合参数的下降速度,使幼苗能保持较高的光合能力;TY02、TY29和TY35在干旱第5d时,水分利用效率最高,且TY29和TY35在干旱第10d的水分利用效率仍高于干旱当天;复水后,接种ERM真菌提高了幼苗光合能力的恢复,从而减小干旱对幼苗的伤害。5.桃叶杜鹃幼苗的净光合速率日变化曲线表现为“双峰”型,有明显的“午休”现象。当PAR小于200μmol·m-2·s-1时,桃叶杜鹃幼苗对光能的利用效率较高,此时幼苗的净光合速率、蒸腾速率迅速增大,气孔导度和胞间CO2浓度迅速减小;当PAR大于800μmol·m-2·s-1后,各指标变化平缓,发生了光抑制现象。干旱胁迫下接种ERM真菌能显著提高幼苗对光能的利用效率,延迟光抑制的发生。6.干旱胁迫下,桃叶杜鹃接种苗的叶绿素荧光参数均高于未接种苗。随着胁迫程度的增加及持续干旱时间的延长,幼苗的叶绿素荧光参数Fm、Fv/F0、ΦPSⅡ、ETR和qP均呈下降趋势,而F0、Fv/Fm、NPQ则逐渐上升,且胁迫程度越深,各参数的变化幅度越大;但相同胁迫条件下,菌根苗的变化幅度均小于对照,其中TY35的增降幅最小,其次是TY29;复水后,未接菌苗的叶绿素荧光参数未能得到恢复,其他菌根化幼苗均能恢复,且TY29和TY35基本能恢复至正常水平。
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