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太白山栎属树种气孔特征沿海拔梯度的变化规律

2018-11-02温婧雯陈昊轩滕一平张硕新王瑞丽

生态学报 2018年18期
关键词:环境

温婧雯,陈昊轩,滕一平,张硕新,2,王瑞丽,*

1 西北农林科技大学林学院,杨凌 712100 2 陕西秦岭森林生态系统国家野外科学观测研究站,杨凌 712100

气孔是植物体内水气与外界环境交换的主要通道,并且控制植物的光合、呼吸和蒸腾作用[1]。植物通过气孔开闭对短时间的环境变化快速做出反应,因此气孔形态特征是植物在进化生存的过程中对外界环境长期适应的结果[2- 3]。单位叶表面积上气孔数量(即气孔密度)与气孔大小共同决定了最大可能气孔导度,最大气孔导度直接影响最大同化速率的大小[4- 5]。气孔密度与气孔大小调节气孔的发育与运动使得这两个相互矛盾的需求达到最优化[2],小的气孔具有短的反应时间,往往与高气孔密度相连,使叶片在有利条件下快速获得较高的气孔导度[6- 7]。探究气孔性状与环境的关系对了解植物进化规律及其应对并影响全球气候变化具有重要意义。

海拔作为一种重要的地形因子,在较小的范围内就可以形成环境与性状的强烈变化,这为研究植物对环境变化的响应提供了理想的场所[8- 9]。长期以来,关于气孔性状对海拔梯度的响应展开大量研究并取得一些结果。随海拔升高,气孔密度显著升高[10]、或显著下降[11]、又或无显著变化[12]等。Qiang等[13]研究表明,青海云杉(Piceacrassifolia)气孔密度随海拔先升高后降低,辽东栎(Quercuswutaishansea)则相反[14]。Vitousek等[15]对多型铁心木(Metrosiderospolymorpha)的研究发现气孔导度随海拔的升高而降低,与Friend等[16]研究结果相反。气孔大小(气孔长度、宽度或二者的乘积)随海拔变化的形式也各不相同[12,14,17]。……

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