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气孔导度和叶片内资料.ppt

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气孔导度和叶片内资料

气孔导度和叶片内部导度制约C3、C4植物光合作用的比较 ——李千惠 ——森林培育 研究目的 此研究对比分析了大豆、玉米叶片气孔导度和叶片内部导度的差异,旨在揭示 C3和C4作物气孔导度和叶片内部导度对光合作用制约性的差异。 一、气孔与气孔导度的概念 气孔是植物体与外界大气进行气体交换的门户,是陆地植物不可或缺的器官;水汽、CO2、O2都要共用气孔这个通道,气孔的开闭会影响植物的蒸腾、光合、呼吸等生理过程。 气孔导度表示的是气孔张开的程度 材料与方法 大豆为鲁豆 4、玉米为郑单 958,均是青岛地区当前主栽品种。6月 6 日播种,行距 60 cm,行长 10m,8 行区,3 次重复。田间施纯氮量 225 kg·hm-2、P2O582.5 kg·hm-2、K2O 187.5 kg·hm-2整个生育期常规栽培管理。 材料与方法 在玉米吐丝期和大豆结荚期用 LI-6400 便携式光合测定仪(美国 Li-cor 公司生产)对玉米穗位叶和大豆功能叶的净光合速率、气孔导度、胞间 CO2浓度以及相应的生态环境要素进行了测定。 结果与分析 在植物叶片的气体交换过程中,水汽会从气孔下腔扩散到叶片表面,同时叶片表面的CO2也会通过气孔扩散到气孔下腔,完成气体交换。 结果与分析 相对于蒸腾作用的物理扩散过程而言,光合作用碳同化过程要复杂的多。光合作用碳同化并不发生在气孔下腔,而是发生在叶绿体内。因此,光合作用对 CO2的固定过程还要经历叶肉阻力和在叶绿体内发生的羧化阻力。 结论与分析 结果表明,大豆的气孔导度大于玉米,而玉米的内部导度大于大豆,这说明玉米的光合作用主要受气孔限制,大豆的光合作用主要受羧化能力限制。

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