植物光合作用過程受土壤水分影響
植物光合作用過程受土壤水分影響
植物光合作用是指吸收陽光,將二氧化碳、水、無機鹽轉化成有機物的過程。植物光合作用是在葉綠素內完成,因此葉綠素的含量直接影響這植物的光合作用過程。另外,植物光合作用過程還受土壤水分、環境溫度等因子的影響,下面我們具體來看下土壤水分是如何影響植物光合作用的。
在西北廣大風沙區由于常年土壤干旱導致的水分虧缺,直接(光合原料減少)或間接(氣孔關閉、酶失活等)地影響光合作用下降,成為樹木光合作用最大的限制因素。此外樹木在生長季節長期處于強光的影響之下,使光合作用產生光抑制,光合功能降低,對樹木的光合作用也具有重要的限制作用。從相關的資料,我們發現:干旱脅迫可直接引發了光合機構的異常,同時也影響與暗反應有關酶的活性及光合電子傳遞,由此光能轉換受到一定的阻礙。而光能轉化效率的高低直接決定葉片光合作用的高低,低光能轉化效率是光合作用的重要限制因子。而不同的植物,在相同的干旱脅迫下,所表現出來的適應性是不同的,有些能有效地利用弱光及強光進行光合作用,對光的生態適應性強,并在一定程度上反映了植物光合作用對干旱的適應性較強。由上可見,植物的抗旱性,在西北大部分地區是非常重要的。我們在水分條件較差的干灘地和固定沙地,選擇檸條作為先鋒樹種可維持相對較高的林地生產力;在水分條件稍好的流動沙地,栽植花棒和楊柴更能發揮其防風固沙作用;而沙木蓼則適宜于水分條件較好的丘間低地,才能保持良好的生長。
土壤水分是土壤干旱的決定性因素,在我們的研究中,一直占據著主導地位。在對土壤水分進行深入研究時,通常我們會使用一些科學方法以及實驗室儀器,如專用于土壤水分測定的多參數土壤測量儀、定點墑情監測系統等。其中定點墑情監測系統用最新墑情監測規范SL000-2005,根據用戶需求靈活配置,單個系統最多可對60個監測點實現垂向六點法同步檢測。定點墑情監測系統還具有無線傳輸數據功能,因為儀器內部含有GSM/GPRS模塊。另外,無線墑情與旱情管理系統也是在土壤監測儀器中使用比較頻繁的儀器。土壤水分的重要性可見一斑,由此而帶動的一批土壤水分測定儀器,使得土壤水分的研究更加方便。我們有理由相信,在這些科學儀器的幫助下,我們對土壤水分對光合作用的影響將研究的更為透徹。