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地中海番茄的水分利用率與生理、形態(tài)學適應性間的關系(編輯修改稿)

2025-02-14 17:38 本頁面
 

【文章內容簡介】 零膨壓滲透勢間的差異在 WW下不顯著,在 WS下顯著。在壓力條件下, TRP1, NTRM和 NTRO的零膨壓增加。 無論在 WW還是在 WS條件下彈性體積模量( ε)最高的都是 NTRO。 在 WW下,不同種質中葉表皮蒸騰( Tcut)不顯著。所有種質中不同的葉表皮蒸騰在 WW和 WS下是顯著的。(除了 TRP3和 NTRO數(shù)據不足)。 相互依存的體內葉子氣體交換參數(shù) 大多數(shù)光合參數(shù),如二氧化碳凈同化速率 ( AN),電子傳遞速率( J),葉肉電導二氧化碳( gm)和羧化的最大速度( Vcmax),在 WW下所有不同種質是不顯著的,而在 WS下差異越來越明顯,與 gs變化相關。 初始階段, gs的減少 導致 AN、 J和 gm的減少不明顯。 第二階段呈線性和陡峭斜坡關系。 Vcmax都不受影響,直到跌破 ~ 。 在 WW和 WS處理下, NTRO的 gs最高,與 AN和 gm相關。表現(xiàn)為 AN/gs和 gm/gs的比率較低。 水分利用效率( AN/gs)和 gs間 內在關系呈逆顯著。 WS表現(xiàn)為 異常,低于回歸線以下。進一步證實葉子同位素組成的 AN/gs和葉 δ13C之間遵循一個重要趨勢,NTRO的 AN/gs顯示最低增長,施加壓力后葉 δ13C減少。 在 WS下, 所有種質間暗呼吸 ( Rdark)差異顯著。 在 WS下,暗呼吸反應呈雙向關系。初始階段,RWC增長到 70%,第二階段 RWC的下降與急劇減少的Rdark相關。 晚上所有種質的 gs(gs,Rdark) 為了應對水分脅迫而減少, gs、 Rdark和 RWC間呈顯著關系。 葉導度和葉內在水分利用效率的關系 觀察 ε增加的趨勢并和 LMA在干旱條件下處理的結果對比。
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