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干旱胁迫对胡杨PSII光化学效率和激能耗散的影响
引用本文:朱成刚,陈亚宁,李卫红,付爱红,杨玉海.干旱胁迫对胡杨PSII光化学效率和激能耗散的影响[J].植物学通报,2011,46(4):413-424.
作者姓名:朱成刚  陈亚宁  李卫红  付爱红  杨玉海
作者单位:1. 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011;中国科学院研究生院,北京100049
2. 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011
基金项目:国家自然科学基金,“西部之光”人才培养计划项目
摘    要:选取塔里木河下游4处地下水位埋深〉4 m的监测井位,结合地下水位数据,调查并分析了在地下水位下降引发的干旱胁迫下,胡杨(Populus euphratica)的叶片水分特征及叶绿素荧光特性,从能量代谢与转换角度分析了干旱胁迫对胡杨的PSII光化学效率和激能耗散的影响。结果表明:随着地下水位下降引发的干旱胁迫程度的加剧,胡杨的叶水势显著降低,而叶片相对水分含量差异不显著,总体处于适宜状态(80.38%–86.19%);在干旱胁迫的影响下,胡杨的综合光合活性明显降低,叶片光饱和点显著下降;同时胡杨的光合作用电子传递速率、PSII光下实际光化学效率以及光化学猝灭均随着光强的增大而显著降低,且干旱胁迫越剧烈,下降幅度越大;干旱胁迫下,胡杨的非光化学猝灭和调节性能量耗散量子产量等参数则随着光强的增大显著升高,但是其潜在最大光化学效率却处于适宜状态(0.80–0.86)。说明干旱胁迫下,胡杨的光合作用光能利用份额下降,耐受高光强的能力减弱,捕获的光能过剩程度加剧。胡杨主要通过热耗散来缓解光能过剩带来的压力。虽然研究区胡杨的PSII尚未发生不可逆的光损伤,但是其发生光抑制以及由此带来的光系统损伤的潜在危险在增加。

关 键 词:电子传递速率  叶水势  光抑制  光化学效率  光化学猝灭

Effect of Drought Stress on Photochemical Efficiency and Dissipation of Excited Energy in Photosystem Ⅱ of Populus euphratica
Chenggang Zhu,Yaning Chen,Weihong Li,Aihong Fu,Yuhai Yang.Effect of Drought Stress on Photochemical Efficiency and Dissipation of Excited Energy in Photosystem Ⅱ of Populus euphratica[J].Chinese Bulletin of Botany,2011,46(4):413-424.
Authors:Chenggang Zhu  Yaning Chen  Weihong Li  Aihong Fu  Yuhai Yang
Institution:Chenggang Zhu1,2,Yaning Chen1,Weihong Li1,Aihong Fu1,Yuhai Yang1 1State Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology,Xinjiang Institute of Ecology and Geography,Chinese Academy of Sciences,Urumqi 830011,China,2 Graduate University,Beijing 100049
Abstract:We selected 4 survey plots with groundwater depths > 4 m near ecological monitoring wells in the Tarim River to investigate leaf water potential,leaf relative water content,and chlorophyll fluorescence characteristics of Populus euphratica under drought stress induced by decreased groundwater level.We analyzed the impact of drought stress on photosystem II photochemical efficiency and excited energy dissipation in terms of energy metabolism and conversion.The leaf water potential of P.euphratica significant...
Keywords:electron transportation rate  leaf water potential  light inhibition  photochemical efficiency  photochemical quenching  
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