光合细菌作用中NPQ CER代表什么?其降...

导读:盐、碱胁迫对燕麦幼苗光合作用的影响,刘建新,胁迫对光合色素含量、气体交换、叶绿素荧光参数和叶黄素循环的影响,作者简介:刘建新(1964―),土壤盐碱化是影响农业生产和生态环境的全球,盐、碱胁迫都会造成PSⅡ光能利用率的下降但不同盐碱种类的影响及其作用机制却存在很,碱胁迫对光合作用影响的差异对揭异,‘定莜6号’盐季节燕麦幼苗期的生长影响更大,本试验研究了不同浓度NaCl和NaHCO3胁迫对‘定莜
第33卷第6期201511干旱地区农业研究
AgriculturalResearchintheAridAreasVol.33No.6Nov.2015
)06-0155-06文章编号:1000-doi:10.7606/j.issn..
盐、碱胁迫对燕麦幼苗光合作用的影响
刘建新,王金成,王瑞娟,贾海燕
(陇东学院生命科学与技术学院/甘肃省高校陇东生物资源保护与利用省级重点实验室,甘肃庆阳745000)
‘定莜6号’50,100,150,200mmol?L-1)要:以砂培燕麦幼苗为材料,研究不同浓度NaCl和NaHCO3(0,
胁迫对光合色素含量、气体交换、叶绿素荧光参数和叶黄素循环的影响。结果表明:(1)在NaCl胁迫下,随着处理PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)、燕麦叶片叶绿素含量、净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、浓度增加,
实际光化学效率(ΦPSⅡ)、光化学猝灭(qP)和Hill反应活力明显下降,非光化学猝灭(NPQ)、调节性能量耗散Y(NPQ)、非调节性能量耗散Y(NO)、激发能分配不平衡偏离系数(β/α-1)、叶黄素循环脱环氧化状态(A+Z)/(V+A+Z)显著提高,类胡萝卜素含量和气孔限制值(Ls)先升后降,胞间CO2浓度(Ci)先降后升。(2)在NaHCO3胁迫Pn、Gs、Tr、Ls、Fv/Fm、qP和Hill反应活力显著下降,Ci、NPQ、Y下,随着处理浓度增加,燕麦叶片叶绿素含量、ΦPSⅡ、
(NPQ)、Y(NQ)、(β/α-1)、(A+Z)/(V+A+Z)明显增大,NaHCO3胁类胡萝卜素先升后降。(3)在相同Na浓度下,
Pn、Gs、Tr、Fv/Fm、qP和Hill反应活力下降及NPQ、Y(NPQ)、Y(NO)、(β/α-迫的燕麦幼苗叶片叶绿素含量、ΦPSⅡ、1)、(A+Z)/(V+A+Z)增加的幅度大于NaCl胁迫。表明盐、碱胁迫均对燕麦幼苗光合系统造成了伤害,但碱胁迫的伤害程度大于盐胁迫。
关键词:燕麦;盐胁迫;碱胁迫;光合参数;叶绿素荧光;叶黄素循环
中图分类号:S543.7;Q945.78
文献标志码:A
EffectsofsaltandalkalistressesonphotosynthesisinAvenanudaseedlings
LIUJian-xin,WANGJin-cheng,WANGRui-juan,JIAHai-yan
(UniversityProvincialKeyLaboratoryforProtectionandUtilizationofLongdongBio-resourcesinGansuProvince;
CollegeofLifeScienceandTechnology,LongdongUniversity,Qingyang,Gansu745000,China)
Abstract:New-releasedoat(Avenanuda)cultivar‘DingyouNo.6’seedlingswereexposedtoHoaglandnu-trientsolutionwithfiveNaClorNaHCO3levels(0,50,100,150,200mmol?L-1)for4days,andtheeffectsofNaClandNaHCO3onphotosyntheticpigmentcontent,gasexchangeandchlorophyllfluorescenceparameters,andxanthophyllcycleinoatseedlingleaveswerestudiedbyasandyculture.Theresultsshowed:(1)UnderNaClstress,thechlorophyllcontents,netphotosyntheticrate(Pn),stomatalconductance(Gs),transpirationrate(Tr),PSⅡmaximumphotochemicalefficiency(Fv/Fm),actualphotochemicalefficiency(ΦPSⅡ),photochemi-calquenching(qP),andHillreactionactivityweredecreasedsignificantlywithincreasingconcentrationofNaCl,whereasthenon-photochemicalquenching(NPQ),regulatedenergydissipationY(NPQ),non-regulatedenergydissipationY(NO),therelativedeviation(β/α-1)fromfullbalancebetweentwophotosystems,andthede-epoxi-dationextentofxanthophyllcycle(A+Z)/(V+A+Z)wereincreasedsignificantly,aswellasthecarotenoidcontentandstomatallimitedvalue(Ls)exhibitedahumped-curve,theintercellularCO2concentration(Ci)decreasedandthenincreased.(2)WhenoatseedlingweretreatedwithNaHCO3,thechlorophyllcontents,Pn,Gs,Tr,Ls,Fv/Fm,qPandHillreactionactivitysignificantlydecreased,andtheCi,NPQ,Y(NPQ),Y(NO),(β/α-1),(AΦPSⅡ,+Z)/(V+A+Z)increasedobviouslyexceptanhumped-curveofcarotenoidcontentwiththeincreasingofNaHCO3concentration.(3)AtthesameconcentrationofNa+,thedegreeofdecreaseinchlorophyllcontent,Pn,Gs,Tr,Fv/Fm,qPandHillreactionactivityandincreaseinNPQ,Y(NPQ),Y(NO),(β/α-1),(A+Z)/(V+A+Z)ΦPSⅡ,
03-27收稿日期:2015-:“生长调节物质对两种饲草逆境适应的调控作用研究”(KZ2014-19)基金项目甘肃省庆阳市科技计划项目
mail:liujx.com。作者简介:刘建新(1964―),男,教授,主要从事植物逆境生理生态研究。E-
werehigherinNaHCO3tressthaninNaClstress.Thesefindingsindicatethattheinjurybyalkalistresstophotosyn-theticsystemofoatseedlingswasgreaterthanthatbysaltstress.
Keywords:Avenanuda;saltstress;alkalistress;photosyntheticparameter;chlorophyllfluorescence;xan-thophyllcycle
土壤盐碱化是影响农业生产和生态环境的全球
性问题。在世界约1.5×10hm的盐碱地中有23%
的盐土和37%的碱土。中国2.6×10hm的盐碱
地中耕地约6.6×10hm。盐碱土中的致害盐类
m-2?s-1)。当幼苗2叶1心时进行疏苗,每盆保留一致壮苗约100株,幼苗3叶1心期时将随机分成,200mmol?L-1NaCl或组,分别用含有50,
NaHCO3的Hoagland溶液进行盐胁迫和碱胁迫,对照(CK)为Hoagland溶液(pH7.01),不同浓度NaCl
7.11,7.13,7.15;不同浓度溶液的pH分别为7.08,
NaHCO3溶液的pH分别为9.20,9.57,9.86,10.11。
处理重复5次。为避免盐、碱对幼苗造成不可逆的NaCl和NaHCO3处理伤害,高浓度处理提前进行,
-1浓度每天递增50mmol?L,各处理于第4天达到各自设定浓度,然后每天以设定浓度的处理液浇灌,
还有以除了以NaCl和Na2SO4为主的中性盐外,Na2CO3和NaHCO3为主的碱性盐。通常将中性盐
而将碱性盐胁迫称为碱胁迫。盐、胁迫称为盐胁迫,
碱胁迫下,植物共同遭受离子毒害和渗透胁迫,但碱
碱胁迫通常比盐胁迫还要受高pH值胁迫。因而,
盐胁迫胁迫具有更强的生态破坏力。有研究证明,
和碱胁迫实质上是两种不同性质的胁迫。但以往的植物抗盐碱研究多以盐胁迫为主,对碱胁迫涉
植物对盐、碱胁迫响应差异的比较更不多及较少,
见。植物光系统Ⅱ(PSⅡ)是光抑制的重要部位。
,盐、碱胁迫都会造成PSⅡ光能利用率的下降但不同盐碱种类的影响及其作用机制却存在很大差
碱胁迫对光合作用影响的差异对揭异。比较盐、
示植物抗盐碱机制具有重要意义。
燕麦(Avenanuda)是禾本科燕麦属粮饲兼用作对土壤盐碱有较强的适应性,在西北农牧交替带物,
种植地较高的盐碱含量是限制大面积种植。然而,
其生长发育和产量提高的重要因子,尤其对春季返
。‘定莜6号’盐季节燕麦幼苗期的生长影响更大
燕麦是由甘肃省定西市旱作农业科研推广中心以
-1作母本、蒙燕146作父本杂交选育而成的新品种,主要在甘肃种植,其种植区土壤中的盐类主要以NaCl和NaHCO3为主。因此,本试验研究了不同浓度NaCl和NaHCO3胁迫对‘定莜6号’燕麦光合色素含量、光合气体交换和叶绿素荧光等光合探讨燕麦对盐、碱胁迫的光合响应差特性的影响,异,以期为燕麦高产栽培和耐盐品种选育提供参考。
浇灌量为珍珠岩持水量的2倍(约2000mL)以洗
掉积盐,保持各处理浓度的恒定。以200mmol?LNaCl和NaHCO3连续处理4d后测定各处理燕麦幼苗从下往上数第2~3片叶的光合生理指标,各指标测定重复3次。
1.2测定指标与方法1.2.1
光合色素含量
采用李合生
的比色法测
定,结果以单位干重材料所含叶绿素和类胡萝卜素
含量表示(mg?g)。
1.2.2光合参数采用Ciras-2型光合仪(PP-sys-tems,9∶00~11∶30)幼英国)测定处理4d(晴天,苗叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)和胞间CO2浓度(Ci)。气孔限制值(Ls)由公式Ls=1-Ci/Ca(Ca为大气中CO2浓度)计算得出。
测定时叶室内源光强为600μmol?m?s,温度
25℃,CO2浓度为360μL?L。
1.2.3叶绿素荧光参数采用FMS-2型调制式荧
光仪(Hansatech,英国)测定处理4d后9∶00~11∶30幼苗叶片叶绿素荧光参数,包括:暗适应30min后的初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm)和光强为600μmol?m-2?s-1下的稳态荧光(Fs)、最大荧光
(Fm')和最小荧光(Fo'),并参照Schreiber等和Genty等[9]的方法计算PSⅡ最大光化学效率Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,实际光化学效率ΦPSⅡ=(Fm'-Fs)/Fm',光化学猝灭qP=(Fm'-Fs)/(Fm'-Fo'),非光化学猝灭NPQ=Fm/Fm'-1,调节性能量耗散Y(NPQ)=1-ΦPSⅡ-1/[NPQ+1+qP×Fo'/Fs×(Fm/Fo-1)],NPQ+1+qP×非调节性能量耗散Y(NO)=1/[Fo'/Fs×(Fm/Fo-1)]。根据Braun和Malkin[10]的
材料与方法
材料培养和处理
‘定莜6号’燕麦品种的种子(由甘肃省定西市
旱作农业科研推广中心馈赠)经消毒、催芽后,选露
白一致的播种在装有珍珠岩的塑料盆(直径20cm,高14cm)中,每盆播150粒,浇足水后置温室培养,常规管理。温室昼/夜温度(27±4)℃/(20±5)℃,相对湿度65%~75%,光照强度500~700(μmol?
方法计算光系统间激发能分配不平衡偏离系数(β/
PSⅠα-1),其中PSⅡ激发能分配系数β=1/(1+f),
f=(Fm'-Fs)/(Fm'-激发能分配系数α=f/(1+f),Fo')。1.2.4量
叶绿体Hill反应活力和叶黄素循环色素含
NaCl胁迫,叶绿素b含量两者无显著差异;叶绿素
a/b随NaCl浓度增加呈递增趋势,随NaHCO3浓度
NaHCO3处理增加呈下降变化,但同一Na浓度下,
50mmol的叶绿素a/b低于NaCl处理。与CK相比,
?L-1和100mmol?L-1NaCl胁迫提高了类胡萝卜素
含量,而150mmol?L和200mmol?LNaCl处理明显降低了类胡萝卜素含量;NaHCO3处理时类胡
参照叶济宇和钱月琴的方法制备叶绿体和
测定叶绿体Hill反应活力;采用Cheng的方法用
高效液相色谱仪测定叶黄素循环各组分紫黄质(V)、单环氧玉米黄质(A)和玉米黄质(Z)含量,以(A+Z)/(V+A+Z)表示脱环氧化状态。1.3
SPSS16.0软件方数据用平均值±标准差表示,
差分析和Duncan多重比较(α=0.05)。
NaHCO3处萝卜素含量明显下降;相同Na浓度下,
理的类胡萝卜素含量低于NaCl处理。2.2
NaCl和NaHCO3胁迫对燕麦幼苗叶片光合参数的影响
随着NaCl和NaHCO3浓度提高,燕麦叶片Pn,Gs和Tr呈明显下降趋势,其中NaHCO3处理的下降幅度显著大于NaCl处理(表2)。在NaCl处理浓度
Ci分别比CK为50mmol?L和100mmol?L时,
Ls分别比CK提高1.53%和降低0.74%和15.31%,
31.50%,当浓度增大到150mmol?L和200mmol
结果与分析
NaCl和NaHCO3胁迫对燕麦幼苗叶片光合色素含量的影响
由表1可见,随着NaCl和NaHCO3浓度的提
燕麦幼苗叶片中叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素高,
NaHCO3含量呈显著下降趋势,但相同Na浓度下,
胁迫的叶绿素a和总叶绿素含量下降幅度明显大于
光合色素Pigments
叶绿素a含量/(mg?g-1)Chl.acontent
叶绿素b含量/(mg?g-1)Chl.bcontent
叶绿素(a+b)含量/(mg?g-1)Chl.(a+b)content叶绿素a/bChl.a/b
类胡萝卜素含量/(mg?g-1)Carotenoid.content
NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3
?L-1时,Ci分别比CK提高5.83%和16.45%,Ls分别比CK降低11.93%和33.94%;NaHCO3胁迫下,Ci明显提高,Ls显著下降。随着处理浓度提高,
NaCl和NaHCO3对燕麦幼苗叶片光合色素含量的影响
EffectsofNaClandNaHCO3onphotosyntheticpigmentcontentsinoatseedlingleaves
Na+浓度Na+concentration/(mmol?L-1)
0(CK)8.42±0.19a8.42±0.29a3.34±0.15a3.34±0.15a11.76±0.23a11.76±0.23a2.52±0.10b2.52±0.10b1.67±0.05c1.67±0.05c
508.52±0.34a7.94±0.35ab3.31±0.28a3.18±0.24a11.83±0.39a11.12±0.31b2.57±0.06b2.50±0.09b2.34±0.05ab2.18±0.03b
.37bc6.43±0.18d3.08±0.21a3.12±0.16a10.67±0.26b9.55±0.33c2.46±0.05b2.06±0.07c2.45±0.04a1.19±0.02d
.28c4.22±0.33f2.25±0.12b2.09±0.08b9.53±0.36c6.31±0.20d3.24±0.05a2.02±0.13c1.04±0.01de0.89±0.08ef
.12e3.18±0.27g1.55±0.11c1.33±0.24c6.81±0.13d4.51±0.29e3.39±0.06a1.50±0.10d0.77±0.10f0.42±0.07g
注:同一指标不同浓度处理数据后小写字母表示5%水平差异显著,下同。
Note:Datafollowedbydifferentlettersforanindexindicatesignificantdifferenceamongtreatmentat5%levels.Thesameasbelow.
NaCl和NaHCO3胁迫对燕麦幼苗叶片叶绿素荧光参数的影响
Fv/Fm是开放的PSⅡ反应中心捕获激发能的效率,代表PSⅡ原初光能转换效率;实际光化学效率ΦPSⅡ反映光合机构中用于光化学反应的能量占所吸收光能的比例;光化学猝灭系数qP是对原初
代表PSⅡ反应电子受体QA氧化状态的一种度量,
中心开放部分的比例;非光化学猝灭NPQ代表PSⅡ天线色素吸收的光能不能用于光合电子传递而以热
NPQ主要由调节性能量耗散Y的形式耗散的部分,
(NPQ)和非调节性能量耗散Y(NO)组成,其中Y
(NPQ)与高能态猝灭有关,并参与了叶黄素循环的
Y(NO)与光抑制和光破坏有关[14]。保护过程,
qP随着由表3可知,燕麦幼苗叶片Fv/Fm,ΦPSⅡ,
NaCl和NaHCO3处理浓度增大显著降低,NPQ,Y
(NPQ),Y(NO)明显提高。在相同Na浓度下,NaHCO3处理的Fv/Fm,ΦPSⅡ和qP下降及NPQ,Y(NPQ),Y(NO)增加的幅度大于NaCl处理。随着NaCl和NaHCO3处理浓度的增加,PSⅠ和PSⅡ间激发能分配不平衡偏离系数(β/α-1)增大;相同
干旱地区农业研究
NaCl处理。
Na+浓度下,NaHCO3处理(β/α-1)增加的幅度大于
Photosyntheticparameters净光合速率Pn/(μmol?m-2?s-1)气孔导度Gs
/(μmol?m-2?s-1)胞间CO2浓度Ci/(μL?L)蒸腾速率Tr
/(mmol?m-2?s-1)气孔限制值Ls
NaCl和NaHCO3对燕麦幼苗叶片光合参数的影响
EffectsofNaClandNaHCO3onphotosyntheticparametersinoatseedlingleaves
Na+浓度Na+concentration/(mmol?L-1)
.05a10.08±0.96b70.77±2.64a68.51±1.89a240.57±8.91e243.19±7.93e4.38±0.19a4.23±0.21a0.332±0.021b0.325±0.016c
1.79b8.35±0.93c56.18±2.59b45.07±2.43c205.26±11.33f271.25±11.84cd3.54±0.11b2.92±0.13cd0.430±0.033a0.247±0.026de
.01c6.24±0.96d52.43±4.14bc34.63±2.89d256.49±12.81de293.35±9.79ab3.34±0.09bc2.52±0.19d0.288±0.029cd0.185±0.022f
.82d4.22±0.88f44.88±2.92c23.77±1.97e282.24±8.96bc312.51±12.01a3.06±0.15c2.08±0.25e0.216±0.014ef0.132±0.018g
NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3
13.45±1.08a13.45±1.08a72.69±3.25a72.69±3.25a242.36±9.74e242.36±9.74e4.71±0.33a4.71±0.33a0.327±0.028bc0.327±0.028bc
叶绿素荧光参数Chlorophyllfluorescence
parameters最大光化学效率Fv/Fm
实际光化学效率ΦPSⅡ
光化学淬灭qP
非光化学淬灭NPQ
调节性能量耗散Y(NPQ)
非调节性能量耗散Y(NO)
激发能分配不平衡系数(β/α-1)
NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3NaClNaHCO3
NaCl和NaHCO3对燕麦幼苗叶片叶绿素荧光参数的影响
EffectsofNaClandNaHCO3onchlorophyllfluorescenceparametersinoatseedlingleaves
Na+浓度Na+concentration/(mmol?L-1)
00.802±0.010a0.802±0.010a0.517±0.013a0.517±0.013a0.764±0.003a0.764±0.003a0.547±0.011f0.547±0.011f0.206±0.004g0.206±0.004g0.277±0.003f0.206±0.003f0.310±0.011f0.310±0.011f
500.799±0.011a0.788±0.018ab0.502±0.011ab0.488±0.020b0.763±0.008a0.760±0.015ab0.561±0.009de0.549±0.010ef0.222±0.002f0.228±0.011f0.275±0.007f0.228±0.006e0.311±0.007f0.316±0.013f
±0.009b0.9cd0.438±0.008c0.388±0.018d0.743±0.012bc0.675±0.013de0.574±0.010d0.603±0.008c0.275±0.007e0.282±0.009d0.287±0.005e0.282±0.006c0.345±0.009e0.482±0.007c
±0.013c0.738±0.015de0.391±0.007d0.357±0.011e0.730±0.006c0.660±0.007d0.621±0.013b0.599±0.014c0.312±0.004b0.302±0.005c0.297±0.007d0.302±0.010b0.370±0.012d0.516±0.005b
±0.008e0.693±0.012f0.309±0.015f0.249±0.009g0.674±0.014d0.562±0.005f0.636±0.012a0.643±0.018a0.361±0.009a0.363±0.010a0.329±0.004c0.363±0.008a0.483±0.004c0.780±0.008a
NaCl和NaHCO3胁迫对燕麦幼苗叶片叶绿体
Hill反应活力和叶黄素循环的影响
叶绿体Hill反应代表PSⅡ放氧复合体分解H2O释放O2使电子受体还原的能力。图1A显示,随着NaCl和NaHCO3浓度增大,燕麦叶片叶绿体Hill反应活力明显下降;相同Na+浓度下,NaHCO3胁迫的Hill反应活力下降幅度大于NaCl胁迫。
叶黄素循环是植物耗散过剩光能的重要途径,叶黄素循环的色素组成(A+Z)/(V+A+Z)与热耗散能力直接相关。NaCl和NaHCO3胁迫均造成燕麦叶片叶黄素循环的色素组成(A+Z)/(V+A+Z)显著提高程度随NaCl和NaHCO3浓度增大而增提高,
NaHCO3和NaCl处理的(A+强;在相同Na浓度下,
Z)/(V+A+Z)无显著性差异(图1B)。
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光合作用中氧气来源的疑问收藏
书上说光合作用释放的氧气来自水。 但是根据化学式CO2+H2O ===(CH2O)+O2,很明显水只有一个氧原子,生成的氧分子却要两个氧原子,就一定至少有一个氧分子中的氧原子来自二氧化碳,为什么说来自水呢?
美国生物物理专业,出国留学优选天道,51个哈佛,71个耶鲁,986个哥大.美国生物物理专业录取条件解析,天道留学顾问为你量身定做美国理科专业名校之路!
书上的实验:1939年,美国科学家鲁宾和卡门利用同位素标记法进行了探究。他们用氧的同位素O-18分别标记H2O和CO2,使它们分别成为H2O-18和C-18O2。然后进行两组实验:第一组向植物提供H2O和C-18O2;第二组向同种植物提供H2O-18和CO2。在其他条件都相同的条件下,他们分析了两组实验释放的氧气。结果表明,第一组释放的氧气全部是O2;第二组释放的氧气全部是O2-18。这一实验有力地证明光合作用释放的氧气来自水。
6CO2+12H2O=C6H12O6+6O2+6H2O 不要把左右两端水给消掉。氧气来源于水。
呵呵 现实                                                                                                                    请你找一个值得你爱的人去爱让那些爱慕虚荣的见异思迁的虚有其表的够不上了解你的思想感情和人格的人去找他志同道合的伴侣去吧你总有一天会暗自庆幸你幸亏没有得到他
too young too simple
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硅和白粉病对黄瓜叶片光合作用与叶绿素荧光参数的影响
硅和白粉病对黄瓜叶片光合作用与叶绿素荧光参数的影响
Effects of silicon and powdery mildew on net photosynthesis rate and chlorophyll fluorescence characteristics of cucumber leaves
发布时间:  浏览量:1248  收藏数:0  评论数:
浙江大学华家池校区园艺系;
以黄瓜感病和抗病品种为材料,研究了施硅和诱导接种白粉菌对黄瓜叶片净光合速率(Pn)、叶绿素含量及叶绿素荧光参数的影响。结果表明,诱导接种后,营养液中加硅酸盐显著降低黄瓜白粉病病情指数,提高总叶绿素及叶绿素a含量,缓解了因白粉病侵染引起的净光合速率下降,提高了白粉病接种后黄瓜叶片Fv/Fm、Fv/Fo、NPQ,抗病品种的ΦPSII及qP值。施硅处理能维持黄瓜叶片较高的光系统II活性,从而提高了抗病性。
黄瓜;白粉病;硅;光合作用;叶绿素荧光参数
Wei Guoqiang,
Zhu Zhujun*
Department of Horticulture, Zhejiang University;
Abstract:
Solution culture experiment was conducted with a susceptible and a tolerant cultivar to investigate the effects of soluble silicon and inoculation with Sphaerotheca fuliginea on net Photosynthetic rate, chlorophyll content and Chlorophyll Fluorescence Parameters. The results showed that the disease index after inoculation was significantly decreased by Si supplied(Si + ). The content of total chlorophyll and chlorophyll a in leaves of Si supplied plants was significantly enhanced.
The decrease of Pn was significantly alleviated by Si supplied. The ΦPSII and qP in tolerant cultivar and Fv/Fm, Fv/Fo and NPQ in both cultivars of Si supplied plants were higher than those of Si deprived(Si-) plants. The Si supplied plants maintained a high PSII activity, and thus improved the tolerance to powdery mildew.
Keywords:
Sp net chlorophyll fluorescence parameters.
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中国科技论文在线:魏国强,朱祝军.&硅和白粉病对黄瓜叶片光合作用与叶绿素荧光参数的影响[EB/OL].北京:中国科技论文在线&
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