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采用两因素随机区组设计,设置了5个水分梯度,即40%(W1)、50%(W2)、60%(W3)、80%(W4)、100%(W5)的土壤田间持水量(FC)和3个施氮梯度,即模拟氮沉降施加0(对照,N0)、20(N1)、40(N2)gN m-2a-1的硝酸铵,研究了水-氮耦合效应对川西亚高山主要阔叶树种红桦(Betula albosinensis)幼苗根系生理活性的影响及根系在土壤水、氮胁迫下的生理调控机制.结果表明:1)随土壤含水量降低,根系活力和根系呼吸速率显著降低,膜脂过氧化产物(丙二醛)、渗透调节物质(脯氨酸、可溶性蛋白质和可溶性糖)含量及抗氧化物酶(超氧化物歧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶)活性显著升高.2)水-氮耦合效应对红桦幼苗根系生理特征影响显著:施氮(N1和N2)在土壤水分良好(W4和W5)时使根系活力和根系呼吸速率显著升高,而在土壤水分不足(W1和W2)时显著降低了根系活力和根系呼吸速率;且在水分不足时,施氮浓度越大根系活力、MDA含量、脯氨酸及可溶性蛋白质含量变化越显著;在W3条件下,只有N1对根系生理功能促进作用显著.3)根系活力和根系呼吸速率与丙二醛含量呈显著负相关性.因此,一定范围内的氮沉降在土壤水分状况良好时对植物根系生理特征具有显著正效应,而在土壤水分不足时则使根系细胞膜系统受损,抑制根系生理活性,但根系可通过增加渗透调节物质

作者:孙誉育;尹春英;贺合亮;唐波;刘庆

来源:生态学报 2016 年 36卷 21期

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孙誉育;尹春英;贺合亮;唐波;刘庆
来源:
生态学报 2016 年 36卷 21期
标签:
水-氮耦合 根系活性 膜脂过氧化 渗透调节 抗氧化物酶 water-nitrogen coupling root activity membrane lipid peroxidation osmotic adjustment antioxidant enzyme
采用两因素随机区组设计,设置了5个水分梯度,即40%(W1)、50%(W2)、60%(W3)、80%(W4)、100%(W5)的土壤田间持水量(FC)和3个施氮梯度,即模拟氮沉降施加0(对照,N0)、20(N1)、40(N2)gN m-2a-1的硝酸铵,研究了水-氮耦合效应对川西亚高山主要阔叶树种红桦(Betula albosinensis)幼苗根系生理活性的影响及根系在土壤水、氮胁迫下的生理调控机制.结果表明:1)随土壤含水量降低,根系活力和根系呼吸速率显著降低,膜脂过氧化产物(丙二醛)、渗透调节物质(脯氨酸、可溶性蛋白质和可溶性糖)含量及抗氧化物酶(超氧化物歧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶)活性显著升高.2)水-氮耦合效应对红桦幼苗根系生理特征影响显著:施氮(N1和N2)在土壤水分良好(W4和W5)时使根系活力和根系呼吸速率显著升高,而在土壤水分不足(W1和W2)时显著降低了根系活力和根系呼吸速率;且在水分不足时,施氮浓度越大根系活力、MDA含量、脯氨酸及可溶性蛋白质含量变化越显著;在W3条件下,只有N1对根系生理功能促进作用显著.3)根系活力和根系呼吸速率与丙二醛含量呈显著负相关性.因此,一定范围内的氮沉降在土壤水分状况良好时对植物根系生理特征具有显著正效应,而在土壤水分不足时则使根系细胞膜系统受损,抑制根系生理活性,但根系可通过增加渗透调节物质