不同成熟度桑叶分区位置的叶绿素荧光参数与叶绿素相对含量分析
2022-06-07李韬林强陆晓媚邱长玉唐燕梅刘丹卢德张朝华朱光书曾燕蓉
李韬 林强 陆晓媚 邱长玉 唐燕梅 刘丹 卢德 张朝华 朱光书 曾燕蓉
(1. 广西壮族自治区蚕业技术推广站, 南宁 530007;2. 广西壮族自治区蚕业科学研究院, 南宁 530007)
绿色植物能利用外界的无机营养制造自身所需要的有机营养物质,其中95%以上的有机物质来自光合作用。植物的光合作用主要发生在叶片,其中最重要的细胞器就是叶绿体,叶绿体内部的类囊体膜上分布有叶绿素,它们是植物叶片光合作用的主要色素。研究植物的叶绿素和光合作用,对提高农林生产中的光能利用率具有重要意义[1]。
常见的植物叶绿素含量测定方法主要有3种。第1种方法是将叶片带回实验室利用分光光度计进行测定。第2种方法是使用便于携带的叶绿素计(Soil and Plant Analyzer Development,SPAD),在室外直接按钮操作对叶片进行无损测定获取叶绿素的相对含量(SPAD值)[2-7],这种方法也早已应用于桑树光合作用的研究[8-10]。利用叶绿素计(SPAD)可以适时地判断作物当前的氮素营养状况,从而及时施肥改善作物的氮素供应[11-16];还可以用于优良作物种质资源的筛选,提高作物育种效率[17-18]。第3种方法是叶绿素荧光分析方法,其利用被誉为植物内部光合作用与外部环境关系之间的内在探针的叶绿素荧光信号,反映植物光合作用过程中非常丰富的变化信息[19],该方法使用的检测仪器灵敏度高,检测操作简便、快速且对叶片无损伤,目前已在包括桑树等多种植物逆境时的光合响应机制研究中广泛应用[20-36]。水稻[37-38]、紫花苜蓿[39]等作物已有同时利用叶绿素荧光特征参数与SPAD值开展研究的报道,而且叶绿素荧光特征参数与SPAD值二者之间的相关性在小麦叶片叶绿素相对含量估算方法的研究中已有涉及[40]。……
