• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    光強(qiáng)對苗期大豆葉片水力導(dǎo)度及葉脈性狀的影響

    2023-12-29 00:53:58高靜陳吉玉譚先明吳雨珊楊文鈺楊峰
    中國農(nóng)業(yè)科學(xué) 2023年22期
    關(guān)鍵詞:導(dǎo)度葉脈氣孔

    高靜,陳吉玉,譚先明,吳雨珊,楊文鈺,楊峰

    光強(qiáng)對苗期大豆葉片水力導(dǎo)度及葉脈性狀的影響

    高靜,陳吉玉,譚先明,吳雨珊,楊文鈺,楊峰

    四川農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部西南作物生理生態(tài)與耕作重點實驗室/四川省作物帶狀復(fù)合種植工程技術(shù)研究中心,成都 611130

    【目的】探究光強(qiáng)對苗期大豆葉片水力導(dǎo)度、光合特性和葉水勢的影響,分析葉脈性狀對不同生長光強(qiáng)的適應(yīng)機(jī)制,為提高大豆光能利用提供理論支撐。【方法】選用強(qiáng)耐蔭型的大豆品種南豆12和弱耐蔭型的大豆品種桂夏7為試驗材料,在人工氣候室進(jìn)行盆栽試驗,設(shè)置高光強(qiáng)((424.47±12.32)μmol·m-2·s-1,HL)、中光強(qiáng)((162.52±20.31)μmol·m-2·s-1,ML)和低光強(qiáng)((93.93±9.87)μmol·m-2·s-1,LL)處理。在處理20 d后研究不同生長光強(qiáng)對苗期大豆葉片水力導(dǎo)度、光合參數(shù)、葉片水勢及葉脈性狀的影響?!窘Y(jié)果】相對于高光強(qiáng)處理,低光強(qiáng)處理下南豆12和桂夏7的葉片水力導(dǎo)度顯著降低,南豆12的葉片水力導(dǎo)度在3個處理下均顯著高于桂夏7。與高光強(qiáng)處理相比,在中、低光強(qiáng)處理下南豆12的葉片水力導(dǎo)度分別降低7.56%和21.24%,氣孔導(dǎo)度分別降低43.96%和58.89%,凈光合速率分別降低29.44%和46.49%。同樣,桂夏7的葉片水力導(dǎo)度分別降低42.16%和23.71%,氣孔導(dǎo)度分別降低54.55%和45.79%,凈光合速率分別降低37.03%和42.06%。南豆12和桂夏7的葉片水勢在處理間均無顯著差異。大豆的葉片水力導(dǎo)度與氣孔導(dǎo)度在3個光強(qiáng)處理下均達(dá)到極顯著正相關(guān)(<0.01),隨著光強(qiáng)的降低,葉片水力導(dǎo)度與凈光合速率呈顯著正相關(guān)(<0.05),與氣孔導(dǎo)度呈極顯著正相關(guān)(<0.01)。對于葉脈結(jié)構(gòu),與高光強(qiáng)相比,中、低光強(qiáng)處理下兩個大豆品種的小葉脈密度以及主葉脈和小葉脈的木質(zhì)部導(dǎo)管面積均顯著降低,且南豆12的小葉脈密度和主葉脈木質(zhì)部導(dǎo)管面積在中、低光強(qiáng)處理下均顯著高于桂夏7。南豆12的主葉脈密度在處理間無顯著變化,桂夏7的主葉脈密度在中、低光強(qiáng)處理下較高光強(qiáng)顯著降低11.4%和15.0%。光強(qiáng)降低顯著增長了葉脈到氣孔的距離。南豆12在中、低光強(qiáng)處理下葉脈到氣孔的距離較高光強(qiáng)增長21.33%和60.01%,桂夏7葉脈到氣孔的距離增長31.50%和53.59%。相關(guān)性分析表明,大豆葉片水力導(dǎo)度與小葉脈密度、主葉脈和小葉脈的木質(zhì)部導(dǎo)管面積呈顯著正相關(guān)(<0.05),與葉脈到氣孔的距離呈極顯著負(fù)相關(guān)(<0.01)。【結(jié)論】光強(qiáng)會通過調(diào)控大豆葉脈結(jié)構(gòu)影響葉片水力導(dǎo)度,弱光降低大豆葉片水力導(dǎo)度,但葉片水力導(dǎo)度和氣孔導(dǎo)度保持協(xié)調(diào),維持葉片水分供需平衡。弱光下具有較高的葉脈密度能夠縮短水分運(yùn)輸?shù)木嚯x,保證較好的葉片水分供應(yīng)能力,從而有利于CO2的擴(kuò)散和光合作用,這是耐蔭型大豆適應(yīng)弱光環(huán)境的又一策略。

    大豆;葉片水力導(dǎo)度;氣孔導(dǎo)度;光強(qiáng);葉脈

    0 引言

    【研究意義】大豆是我國重要的糧、油、飼兼用作物,營養(yǎng)價值高。近年來大豆消費呈剛性增長,但大豆種植面積和產(chǎn)量已連續(xù)多年下降,供需嚴(yán)重失衡[1]。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中常采用密植或間套作提高大豆種植面積,但不同種植模式直接影響大豆冠層光照強(qiáng)度。弱光下大豆的形態(tài)建成和光合能力均會受到抑制,極大地限制了產(chǎn)量增加和品質(zhì)提升[2]。光合作用是干物質(zhì)積累和形態(tài)建成的基礎(chǔ)生理過程[3]。在C3植物中,CO2的擴(kuò)散已被證明是非生物脅迫下降低光合速率主要的限制因子[4-6]。葉片水力導(dǎo)度(leaf)是指液態(tài)水通過葉片運(yùn)輸?shù)男?,是光合速率的重要制約因素。當(dāng)葉片張開氣孔以吸收CO2進(jìn)行光合作用時,不可避免地引起水分的散失導(dǎo)致葉肉細(xì)胞的干燥。植物面臨著平衡最大限度吸收CO2和最小限度散失水分的挑戰(zhàn)。水分由葉脈運(yùn)輸澆灌容易干燥的葉肉細(xì)胞,較好的水分供給能力能夠保持氣孔最大程度的開放,確保胞間CO2的穩(wěn)定供應(yīng)[7]。這表明氣孔保持開放進(jìn)行光合作用的能力取決于葉片中水分供給能力,也就是leaf。氣孔導(dǎo)度(s)和leaf的協(xié)同對維持葉片水分的供需平衡,保證葉片組織進(jìn)行正常的生理生化功能具有重要意義[8]?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】光強(qiáng)已被證明會影響大豆光合特性和leaf。弱光會導(dǎo)致大豆凈光合速率和氣孔導(dǎo)度不同程度的降低、改變柵欄細(xì)胞排列和形狀、增加類囊體的垛疊程度從而增加光捕獲[9-10]。由黑暗到光亮的轉(zhuǎn)變增加了核桃、向日葵和水稻的leaf[11-13]。但是紅橡樹和銀杏的leaf對光強(qiáng)的變化不敏感[13-14]。在杉樹中,冠層上部的葉片比下部的葉片具有更高的leaf和s[15]。與喜蔭樹種相比,喜陽樹種具有較高的leaf[16-17]。leaf和光合作用的關(guān)系也是近幾年的研究熱點。在高溫、鉀肥和干旱處理下均觀察到leaf和s之間良好的相關(guān)性[18-20]。葉脈性狀與植物的光合碳固定、水分運(yùn)輸直接或間接相關(guān),是植物適應(yīng)逆境脅迫的關(guān)鍵因素[21-22]。已有的研究揭示了高溫和干旱下葉脈結(jié)構(gòu)的適應(yīng)機(jī)制。李曉鵬[23]研究表明,棗的葉脈密度隨溫度升高而增加。為了適應(yīng)高溫下的高蒸騰速率,葉脈系統(tǒng)必須增加水分運(yùn)輸?shù)牧颗c速率,因此要匹配較高的葉脈密度。在干旱脅迫下水稻葉片的葉脈密度顯著增加[24],較高的葉脈密度能夠在干旱造成木質(zhì)部栓塞時,通過在栓塞周圍運(yùn)輸水以保證單位面積內(nèi)的水分充足和高光合效率?!颈狙芯壳腥朦c】以往研究中對于大豆光合特性對光強(qiáng)的響應(yīng)主要集中在光反應(yīng),但圍繞光合作用中CO2擴(kuò)散過程對弱光的響應(yīng)相對欠缺。關(guān)于leaf和s相關(guān)關(guān)系的研究主要集中在飽和光條件下,而leaf和s在不同光強(qiáng)下是否協(xié)同變化尚不明確。此外,大豆葉脈性狀對不同光強(qiáng)適應(yīng)的研究也鮮見報道?!緮M解決的關(guān)鍵問題】以大豆為研究對象,闡明光強(qiáng)對大豆葉片水力導(dǎo)度、葉片水勢及光合特性的影響。探討leaf和s在不同光強(qiáng)處理下的協(xié)調(diào)關(guān)系,并從影響leaf的葉脈性狀出發(fā)闡明光強(qiáng)對光合作用的調(diào)控機(jī)理。研究大豆葉片水分運(yùn)輸能力對光強(qiáng)的響應(yīng),為提高光合能力提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    試驗于2022年在四川農(nóng)業(yè)大學(xué)完成。

    1.1 試驗材料

    根據(jù)武曉玲等[25]不同耐蔭型大豆品種篩選的結(jié)果,選擇強(qiáng)耐蔭型的南豆12(四川省南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院)和弱耐蔭型的桂夏7(廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院)作為試驗材料。

    1.2 試驗設(shè)計

    試驗在四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū)人工氣候室中進(jìn)行。氣候室相對濕度保持在55%,白天溫度25 ℃,晚上22 ℃,光周期設(shè)置為12 h光照/12 h黑暗。挑選均勻飽滿的大豆種子種植于PINDSTRUP營養(yǎng)土﹕蛭石體積比3﹕1的基質(zhì)中,每盆1株,每個處理10盆。出苗后2 d開始對大豆幼苗進(jìn)行光強(qiáng)處理。通過使用具有不同透光性能的黑色遮陽網(wǎng),參照陳吉玉等[26]的研究設(shè)置以下處理:高光強(qiáng)(HL)、中光強(qiáng)(ML)和低光強(qiáng)(LL),光環(huán)境數(shù)據(jù)見表1。光強(qiáng)處理20 d后,選擇每個處理大豆的倒數(shù)第二片完全展開葉進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的測定。

    1.3 項目測定與方法

    1.3.2 光合參數(shù) 上午9:00—11:00,選擇每個處理下長勢一致的6株大豆進(jìn)行測試。使用Li-Cor公司的Li-6400光合儀,在葉室內(nèi),光強(qiáng)設(shè)置為500 μmol·m-2·s-1,CO2濃度調(diào)節(jié)至400 μmol CO2·mol-1。測量過程中溫度設(shè)置為25 ℃。達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后,記錄凈光合速率(n)、s、胞間CO2濃度(i)和[18]。取3次測量的平均值作為最終測量值。

    1.3.3 氣孔密度 在光合參數(shù)測量完成后,從每片葉子的頂部、中部和底部分別切下1 cm2的樣品,并在固定液中固定保存24 h。所有樣品均在當(dāng)天的同一時間采集。葉片樣品分別在5種梯度乙醇溶液(50%、70%、85%、95%和100%)中各脫色30 min,然后置于5% NaOH(w/v)水溶液中2 d。葉片樣品用蒸餾水清洗后在三氯乙醛水合物中固定和清除,直到葉子半透明。最后,使用1%亞甲基藍(lán)溶液染色后置于載玻片上[28]。利用尼康公司的TI-E型倒置熒光顯微鏡在10倍放大倍率下拍攝每個樣品3張圖像。用ImageJ軟件測定氣孔密度。

    1.3.4 葉脈密度 將一級、二級和三級葉脈歸為主葉脈,四級及以上歸為小葉脈[29]。使用尼康公司D5600相機(jī)拍攝完全展開的大豆葉片,以量化其面積和主葉脈長度。小葉脈用尼康公司的TI-E型倒置熒光顯微鏡在10倍放大倍率下觀察和拍照[30]。采用ImageJ軟件分別測定小葉脈密度和主葉脈密度。

    1.3.6 葉脈解剖結(jié)構(gòu) 用手術(shù)刀沿大豆葉片主葉脈中部取樣(0.5 cm×2 cm左右),固定液固定24 h,固定后的葉脈組織用梯度酒精進(jìn)行脫水。將組織于包埋機(jī)內(nèi)進(jìn)行包埋,隨后用石蠟切片機(jī)切片。石蠟切片用環(huán)保型脫蠟透明液脫蠟后用甲苯胺藍(lán)染色液進(jìn)行染色,切片入干凈的二甲苯透明5 min,中性樹膠封片。在尼康公司Eclipse E100顯微鏡下觀察,采用NikonS-U3成像系統(tǒng)獲取圖片。使用ImageJ軟件分別測量小葉脈木質(zhì)部導(dǎo)管面積(Xminor)和主葉脈木質(zhì)部導(dǎo)管面積(Xmajor)。

    1.4 數(shù)據(jù)處理與分析

    采用Microsoft Excel 2016軟件整理數(shù)據(jù)并作圖,SPSS 25.0軟件進(jìn)行方差分析和相關(guān)性分析。

    2 結(jié)果

    2.1 光強(qiáng)對大豆葉片水力導(dǎo)度及葉片水勢的影響

    隨著光強(qiáng)降低,兩個大豆品種的leaf具有相同的變化趨勢。在中、低光強(qiáng)處理下,南豆12和桂夏7的leaf較高光強(qiáng)處理分別降低7.56%和21.24%(中光強(qiáng)和低光強(qiáng),下同)、42.16%和23.71%。在相同處理下,南豆12的leaf均高于桂夏7。與高光強(qiáng)相比,中、低光強(qiáng)處理對兩個大豆品種的Ψleaf影響均不顯著。在高、低光強(qiáng)處理下兩個品種間Ψleaf無顯著差異,在中光強(qiáng)處理下桂夏7的Ψleaf顯著低于南豆12(圖1)。

    柱上不同小寫字母表示各處理間差異顯著(P<0.05)Different lowercases on the bars represent significantly different atp<0.05 level

    2.2 光照對大豆葉片光合特性的影響

    由表2可知,弱光降低了大豆葉片s、n和。與高光強(qiáng)相比,中、低光強(qiáng)處理下南豆12的s顯著降低43.96%和58.89%,桂夏7顯著降低54.55%和45.79%;南豆12葉片的n顯著降低29.44%和46.49%,桂夏7顯著下降37.03%和42.06%;南豆12的顯著降低16.95%和27.56%,桂夏7顯著下降30.99%和31.44%。在相同光強(qiáng)處理下,南豆12和桂夏7的n無顯著差異,但在高、中光強(qiáng)處理下南豆12的s均顯著高于桂夏7。南豆12和桂夏7的i在處理間無顯著差異。在中、低光強(qiáng)處理下,南豆12的i均顯著高于桂夏7,在中光強(qiáng)處理下,南豆12的顯著高于桂夏7。隨著光強(qiáng)的降低,兩個大豆品種的leaf/s均顯著增加。在中、低光強(qiáng)處理下,兩大豆品種的leaf/s較高光強(qiáng)增加112.38%和93.86%、27.58%和57.70%。

    表2 光強(qiáng)對大豆葉片光合特性的影響

    同列數(shù)據(jù)后不同小寫字母表示在0.05水平差異顯著。表3同

    Different lowercases after the data in the same column indicate significant differences at 0.05 level. The same as Table 3

    2.3 大豆葉片水力導(dǎo)度與氣孔導(dǎo)度、凈光合速率的相關(guān)性分析

    3個光強(qiáng)處理下s與leaf均呈極顯著正相關(guān),且相關(guān)性較強(qiáng),相關(guān)性系數(shù)分別為0.96、0.93和0.99,因此leaf的變化能夠部分解釋s在不同光強(qiáng)下發(fā)生變化的原因。在3個光強(qiáng)處理下,leaf與n之間均無顯著的相關(guān)關(guān)系(圖2-A)。Pearson相關(guān)性分析表明,在光強(qiáng)處理間leaf與s呈極顯著正相關(guān),與n呈顯著正相關(guān),相關(guān)性系數(shù)分別為0.83和0.44(圖2-B)。

    2.4 光強(qiáng)對大豆葉脈性狀和氣孔密度的影響

    由表3可知,南豆12的VLAmajor在處理間無顯著差異,桂夏7的VLAmajor在中、低光強(qiáng)處理下較高光強(qiáng)顯著降低11.4%和15.0%。與高光強(qiáng)相比,中、低光強(qiáng)處理下大豆小葉脈變細(xì)、變少(圖3-A),且隨著光強(qiáng)的降低,VLAminor降低的幅度增加。南豆12在中、低光強(qiáng)下的VLAminor較高光強(qiáng)分別降低34.56%和38.88%,桂夏7在中、低光強(qiáng)下的VLAminor較高光強(qiáng)分別降低26.42%和37.09%(表3)。由圖3-B可知,弱光下大豆氣孔密度均降低,且隨著光強(qiáng)的降低變化幅度增加。與高光強(qiáng)相比,中、低光強(qiáng)處理下南豆12的氣孔密度分別降低38.29%和49.11%,桂夏7分別顯著降低33.35%和50.49%。在3個光強(qiáng)處理下,南豆12的氣孔密度均高于桂夏7,且在高、低光強(qiáng)處理下達(dá)到顯著水平(表3)。由圖3-C可知,弱光處理增長了Dm。與高光強(qiáng)相比,南豆12在中、低光強(qiáng)處理下Dm分別增長21.33%和60.01%,桂夏7的Dm分別增長31.50%和53.59%。光強(qiáng)降低減少了大豆葉片木質(zhì)部導(dǎo)管大?。▓D3-D)。南豆12在中、低光強(qiáng)處理下的Xmajor、Xminor較高光強(qiáng)分別顯著降低18.33%和32.29%、14.12%和27.09%。桂夏7在中、低光強(qiáng)處理下的Xmajor、Xminor較高光強(qiáng)分別顯著降低19.36%和34.67%、25.77%和42.79%。

    表3 光強(qiáng)對大豆葉脈結(jié)構(gòu)和氣孔密度的影響

    A:不同光強(qiáng)處理下葉片水力導(dǎo)度和光合參數(shù)相關(guān)性分析the correlation analysis of leaf hydraulic conductivity and photosynthetic parameters under different light intensity treatments;B:處理間葉片水力導(dǎo)度和光合參數(shù)的相關(guān)性分析The correlation analysis of leaf hydraulic conductivity and photosynthetic parameters among treatments

    2.5 大豆葉片水力導(dǎo)度和葉脈性狀的相關(guān)性分析

    leaf與VLAminor呈顯著正相關(guān),與Dm極顯著負(fù)相關(guān),且相關(guān)性較強(qiáng),相關(guān)性系數(shù)分別為0.73和0.80。leaf與Xmajor、Xminor呈顯著正相關(guān),相關(guān)性系數(shù)分別為0.68和0.69。這表明隨著光強(qiáng)的降低,Xmajor、Xminor和VLAminor的變化均會顯著影響leaf。VLAminor與Dm呈極顯著負(fù)相關(guān),相關(guān)性系數(shù)達(dá)到了0.91。大豆氣孔密度與leaf呈顯著正相關(guān)。此外,大豆氣孔密度與VLAminor極顯著正相關(guān),與Dm極顯著負(fù)相關(guān),相關(guān)性系數(shù)分別為0.97和0.93(表4)。

    A:葉脈密度Leaf vein density;B:氣孔密度Stomatal density;C:小葉脈解剖結(jié)構(gòu),V、sto和Dm分別代表葉脈、氣孔、葉脈到氣孔的距離Minor leaf vein anatomy, V, sto and Dm represent leaf veins, stomata and distance from leaf veins to stomata, respectively;D:主葉脈解剖結(jié)構(gòu),Xy代表木質(zhì)部導(dǎo)管Major leaf vein anatomy, Xy represents xylem conduit

    表4 大豆葉片水力導(dǎo)度與葉脈性狀的相關(guān)性分析

    *:在0.05水平上差異顯著significant difference at 0.05 level;**:在0.01水平上差異顯著significant difference at 0.01 level;***:在0.001水平上差異顯著significant difference at 0.001 level

    3 討論

    3.1 光強(qiáng)對大豆葉片水力導(dǎo)度的影響

    葉片是植物水力系統(tǒng)的瓶頸,大約貢獻(xiàn)了整個植株中30%—98%的水分運(yùn)輸阻力[31]。與根系和莖稈相比,葉片更容易受到環(huán)境的影響,因此是限制氣體交換和干物質(zhì)形成的根本因素[32]。與高光強(qiáng)相比,低光強(qiáng)處理顯著降低了兩個大豆品種的leaf,但中光強(qiáng)處理下南豆12的leaf變化不顯著(圖1)。Raimondo等[33]指出橄欖樹的leaf不受冠層光強(qiáng)影響,leaf對光強(qiáng)缺乏差異可能是由于陰生葉冠層的光強(qiáng)仍較高(約1 000 μmol·m-2·s-1)。因此,只有在較低光強(qiáng)下才可能引起leaf的顯著變化。與高光強(qiáng)相比,中光強(qiáng)下南豆12和桂夏7的leaf分別減少7.56%和42.16%(圖1),可見不同大豆品種的leaf對光強(qiáng)的響應(yīng)具有不同的可塑性。南豆12的leaf在3個光強(qiáng)下均顯著高于桂夏7,因此南豆12在苗期具有更高的耐旱性,桂夏7的光合作用則更容易受到葉片干燥的影響。這種差異可能與兩個品種的種植區(qū)域相關(guān),南豆12適宜在四川夏季套作種植,正逢夏季干旱[34],而桂夏7適宜在廣西作夏大豆種植,種植區(qū)域氣候濕熱,雨水豐沛[35]。

    3.2 大豆葉片水力導(dǎo)度和氣孔導(dǎo)度協(xié)調(diào)變化以適應(yīng)不同的生長光強(qiáng)

    弱光對大豆光合特性有很大影響[9,36]。與前人的研究結(jié)果相同,低光強(qiáng)處理顯著降低了大豆葉片的n、和s(表2)。leaf和s之間的聯(lián)系是近年來的研究熱點。在較高的生長光強(qiáng)下,夏威夷半邊蓮的leaf顯著增加,而s無顯著變化[37]。而在白樺樹冠層上部的陽生葉到冠層下部的陰生葉中,leaf和s協(xié)同變化[38]。本研究結(jié)果與Sellin等[38]的結(jié)果一致,leaf和s在不同光強(qiáng)處理下均呈極顯著相關(guān),而且隨著光強(qiáng)的降低,leaf和s緊密協(xié)調(diào)(圖2),因此leaf是決定大豆CO2擴(kuò)散的重要限制因子。而本研究結(jié)果與Scoffoni等[37]結(jié)果的差異可能與物種分布有關(guān)。夏威夷半邊蓮來自干旱地區(qū),相比于s,leaf具有更高的可塑性讓植物能夠在不關(guān)閉氣孔的情況下耐受短暫的土壤干旱[15]。leaf/s代表了葉片水分供應(yīng)與需求的比值。與高光強(qiáng)相比,中、低光強(qiáng)處理下兩個大豆的leaf/s顯著增加,表明弱光下大豆葉片對水分需求的減少與水分供應(yīng)的減少相匹配。氣孔是leaf和s的共同影響因素,氣孔保持開放的能力取決于葉片中穩(wěn)定的水分狀態(tài),當(dāng)Ψleaf降至一定的閾值后,就會引起氣孔關(guān)閉,防止水分進(jìn)一步散失[39]。Sellin等[40]報道陰生葉的Ψleaf低于陽生葉。在本研究中,Ψleaf在不同生長光強(qiáng)下無顯著差異(圖1),表明弱光并沒有通過影響大豆葉片的水分供應(yīng)情況來降低葉片水勢進(jìn)而影響葉片氣孔的張開程度。

    3.3 大豆葉脈性狀對不同光強(qiáng)的適應(yīng)機(jī)制

    leaf對光強(qiáng)的長期適應(yīng)主要由于葉片結(jié)構(gòu)變化[29]。對雙子葉植物大豆而言,水分從葉柄進(jìn)入葉片后,首先通過主脈依次向下一級葉脈運(yùn)輸,并通過維管束鞘向葉肉細(xì)胞擴(kuò)散[41]。由于木質(zhì)部導(dǎo)管的存在,葉脈被直觀地認(rèn)為是leaf的決定因素[21]。一個高效、流暢的木質(zhì)部導(dǎo)管對葉片水分運(yùn)輸非常重要[42]。同一物種的陽生葉比陰生葉具有更大的木質(zhì)部導(dǎo)管[15],這與本研究結(jié)果一致(表3)。此外,相關(guān)性分析表明木質(zhì)部導(dǎo)管大小與leaf顯著正相關(guān),leaf隨著Xminor、Xmajor的減少而減少(表4)。North等通過Hagen-Poiseuille方程模擬計算葉脈內(nèi)水力導(dǎo)度,在該方程中,葉脈內(nèi)水力導(dǎo)度與木質(zhì)部導(dǎo)管直徑的四次方成正比[43]。因此木質(zhì)部導(dǎo)管的微小減少會被放大,并影響葉片整體水分輸送。

    葉脈結(jié)構(gòu)的等級特征導(dǎo)致不同級別的葉脈承擔(dān)不同功能。主脈支撐和最大化鋪開葉片,小葉脈以其顯著的高密度為水轉(zhuǎn)移至葉肉提供更大的接觸面積[44]。在低光強(qiáng)處理下,大豆葉片維管組織發(fā)育不良,小葉脈變少、變細(xì)(圖3-A),這與李盛藍(lán)[30]、韓玲等[45]的研究結(jié)果一致。本研究中光強(qiáng)對葉脈密度的影響主要歸因于小葉脈的變化,隨著光強(qiáng)的降低南豆12和桂夏7的VLAminor顯著減少,而南豆12的VLAmajor無顯著變化(表3)。葉脈和氣孔是葉片水分供給和散失的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),二者的數(shù)量和形態(tài)深刻影響葉片水分利用率和碳同化[46]。本研究結(jié)果表明隨著光強(qiáng)的降低大豆葉脈密度和氣孔密度呈極顯著正相關(guān)(表4)。葉脈密度和氣孔密度的協(xié)同變化體現(xiàn)了氣孔蒸騰對水分需求和葉脈結(jié)構(gòu)對水分供給的相互匹配[47]。因此大豆葉脈密度與氣孔密度隨著光環(huán)境的不同協(xié)同變化,以適應(yīng)不同的光強(qiáng)環(huán)境。

    在喜蔭和喜陽樹種中,leaf與葉脈密度正相關(guān)[15]。本研究結(jié)果與之一致,VLAminor與leaf呈顯著正相關(guān)(表4)。Xiong等[48]研究發(fā)現(xiàn),在11個栽培和野生水稻品種中,leaf與葉脈密度不相關(guān);North等[43]報道在低輻照度下生長的鳳梨葉脈密度降低,但leaf與葉脈密度不相關(guān)。本研究結(jié)果與這些報道矛盾的原因可能是水稻和鳳梨均屬于單子葉植物,單子葉植物氣孔總是聚集在平行脈兩側(cè),這意味著葉脈密度的降低對葉片水分運(yùn)輸,尤其是葉脈外水分運(yùn)輸?shù)挠绊懣梢院雎圆挥?。與葉脈木質(zhì)部的水力阻力相比,葉肉組織對水流的阻力非常大[15],Brodribb等[21]采集了43種植物(包括苔蘚植物和被子植物),證明Dm與葉片水分運(yùn)輸阻力之間的強(qiáng)相關(guān)性,該水力阻力主要由葉脈密度所驅(qū)動。因此,水分從葉脈末端流經(jīng)葉肉組織至氣孔蒸發(fā)這段距離,深刻影響著leaf。這與本研究中Dm與leaf呈顯著負(fù)相關(guān)吻合,兩者的相關(guān)性由VLAminor驅(qū)動(表4)。因此,弱光下大豆VLAminor的降低不僅減少了水分轉(zhuǎn)移至葉肉的接觸面積,而且增加了水分從葉脈到表皮蒸發(fā)部位的輸送距離,從而增加了葉片水分運(yùn)輸?shù)淖枇?,?dǎo)致leaf降低。前人對弱光下不同大豆品種光合能力評價的結(jié)果表明南豆12具有較強(qiáng)的耐蔭性,屬于強(qiáng)光合能力品種[25,49]。在本研究中,中、低光強(qiáng)處理下南豆12葉脈密度顯著高于桂夏7,而且南豆12的leaf、s和i均顯著高于桂夏7,較高的葉脈密度能夠保證較好的葉片水分供應(yīng)能力,有利于CO2的擴(kuò)散和維持較高的i,從而提高光合速率。因此增加葉脈密度,縮短葉脈到氣孔的水分運(yùn)輸距離是耐蔭型大豆適應(yīng)弱光環(huán)境的又一策略。

    4 結(jié)論

    隨著光強(qiáng)降低,大豆leaf顯著減少,而Ψleaf在不同光強(qiáng)處理下無顯著差異。leaf和s在不同光強(qiáng)處理下呈極顯著正相關(guān)。弱光引起大豆葉脈性狀的變化,葉脈密度顯著降低,葉脈到氣孔的距離顯著增加,木質(zhì)部導(dǎo)管面積減小,從而導(dǎo)致leaf降低。因此,大豆葉脈性狀會調(diào)整以適應(yīng)不同光強(qiáng)環(huán)境下的葉片水分需求,弱光下對水分供應(yīng)的減少與水分需求的減少相匹配。

    [1] 蔣慕東. 二十世紀(jì)中國大豆改良、生產(chǎn)與利用研究[D]. 南京: 南京農(nóng)業(yè)大學(xué), 2006.

    Jiang M D. Study on improvement, production and utilization of soybean in China during the 20th century[D]. Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2006. (in Chinese)

    [2] Iqbal N, Hussain S, Ahmed Z, YANG F, WANG X C, LIU W G, YONG T W, DU J B, SHU K, YANG W Y, LIU J. Comparative analysis of maize-soybean strip intercropping systems: a review. Plant production science, 2019, 22(2): 131-142.

    [3] Long S P, Zhu X, Naidu S L, ORT D R. Can improvement in photosynthesis increase crop yields? Plant, cell & environment, 2006, 29(3): 315-330.

    [4] Sagardoy R, Vázquez S, Florez-Sarasa I D, ALBACETEA, RIBAS-CARBó M, FLEXAS J, ABADíA J, MORALES F. Stomatal and mesophyll conductances to CO2are the main limitations to photosynthesis in sugar beet () plants grown with excess zinc. The New phytologist, 2010, 187(1): 145-158.

    [5] Limousin J, Misson L, Lavoir A, MARTIN N K, RAMBAL S. Do photosynthetic limitations of evergreenleaves change with long-term increased drought severity? Plant, cell & environment, 2010, 33(5): 863-875.

    [6] Flexas J, Barón M, Bota J, DUCRUET J M, GALLé A, GALMéS J, JIMéNEZ M, POU A, RIBAS-CARBó M, SAJNANI C, TOMàS M, MEDRANO H. Photosynthesis limitations during water stress acclimation and recovery in the drought-adaptedhybrid Richter-110 (×). Journal of experimental botany, 2009, 60(8): 2361-2377.

    [7] GLEASON S M, WIGGANS D R, BLISS C A, COMAS L H, COOPER M, DEJONGE K C, YOUNG J S, ZHANG H H. Coordinated decline in photosynthesis and hydraulic conductance during drought stress in. Flora, 2017, 227: 1-9.

    [8] 張強(qiáng)強(qiáng). 水稻氣孔導(dǎo)度和光合作用在不同光環(huán)境下的響應(yīng)差異與機(jī)理[D]. 武漢: 華中農(nóng)業(yè)大學(xué), 2020.

    Zhang Q Q. Studies on the mechanisms of the responses of stomatal conductance and photosynthesis to different light environments in[D]. Wuhan: Huazhong Agricultural University, 2020. (in Chinese)

    [9] Fan Y F, Chen J X, Wang Z L, TAN T T, LI S L, LI J F, WANG B B, ZHANG J W, CHENG Y J, WU X L, YANG W Y, YANG F. Soybean (L. Merr.) seedlings response to shading: leaf structure, photosynthesis and proteomic analysis. BMC Plant Biology, 2019, 19(1): 34.

    [10] 范元芳, 楊峰, 劉沁林, 諶俊旭, 王銳, 羅式伶, 楊文鈺. 套作蔭蔽對苗期大豆葉片結(jié)構(gòu)和光合熒光特性的影響. 作物學(xué)報, 2017, 43(2): 277-285.

    Fan Y F, Yang F, Liu Q L, Chen J X, Wang R, Luo S L, Yang W Y. Effects of shading on leaf structure and photosynthetic fluorescence characteristics of soybean seedlings in maize-soybean relay intercropping system. Acta Agronomica Sinica, 2017, 43(2): 277-285. (in Chinese)

    [11] COCHARD H, VENISSE J, BARIGAH T S, BRUNEL N, HERBETTE S, GUILLIOT A, TYREE M, SAKR S. Putative role of aquaporins in variable hydraulic conductance of leaves in response to light. Plant physiology, 2007, 143(1): 122-133.

    [12] NARDINI A, SALLEO S, ANDRI S. Circadian regulation of leaf hydraulic conductance in sunflower (L. cv Margot). Plant, Cell & Environment, 2005, 28(6): 750-759.

    [13] Xiong D L, Douthe C, Flexas J. Differential coordination of stomatal conductance, mesophyll conductance, and leaf hydraulic conductance in response to changing light across species. Plant, cell & environment, 2018, 41(2): 436-450.

    [14] Rockwell F E, Holbrook N M, Zwieniecki M A. Hydraulic conductivity of red oak (L.) leaf tissue does not respond to light. Plant, cell & environment, 2011, 34(4): 565-579.

    [15] Brodribb T J, Jordan G J. Water supply and demand remain balanced during leaf acclimation oftrees. The New phytologist, 2011, 192(2): 437-448.

    [16] Nardini A, Gortan E, Salleo S. Hydraulic efficiency of the leaf venation system in sun- and shade-adapted species. Functional plant biology, 2005, 32(10): 953-961.

    [17] Sack L, Frole K. Leaf structural diversity is related to hydraulic capacity in tropical rain forest trees. Ecology, 2006, 87(2): 483-491.

    [18] Lu Z F, Xie K L, Pan Y H, REN T, LU J W, WANG M, SHEN Q R, GUO S W. Potassium mediates coordination of leaf photosynthesis and hydraulic conductance by modifications of leaf anatomy. Plant, cell & environment, 2019, 42(7): 2231-2244.

    [19] Huang G J, Zhang Q Q, Wei X H, PENG S B, LI Y. Nitrogen can alleviate the inhibition of photosynthesis caused by high temperature stress under both steady-state and flecked irradiance. Frontiers in Plant Science, 2017, 8: 945.

    [20] Théroux-Rancourt G, Earles J M, Gilbert M E, ZWIENIECKI M A, BOYCE C K, MCELRONE A J, BRODERSEN C R. The bias of a two-dimensional view: comparing two- dimensional and three-dimensional mesophyll surface area estimates using noninvasive imaging. The New Phytologist, 2017, 215(4): 1609-1622.

    [21] Brodribb T J, Feild T S, Jordan G J. Leaf maximum photosynthetic rate and venation are linked by hydraulics. Plant physiology, 2007, 144(4): 1890-1898.

    [22] Xiong D L, Nadal M. Linking water relations and hydraulics with photosynthesis. The Plant Journal, 2020, 101(4): 800-815.

    [23] 李曉鵬. 棗葉脈序及其功能性狀研究[D]. 楊凌: 西北農(nóng)林科技大學(xué), 2016.

    Li X P. Leaf venation characteristics and functional traits of Chinese jujube[D]. Yangling: Northwest A & F University, 2016. (in Chinese)

    [24] Ye M, Wu M, Zhang H, ZHANG Z L, ZHANG Z J. High leaf vein density promotes leaf gas exchange by enhancing leaf hydraulic conductance inL. plants. Frontiers in Plant Science, 2021, 12: 693815.

    [25] 武曉玲, 梁海媛, 楊峰, 劉衛(wèi)國, 佘躍輝, 楊文鈺. 大豆苗期耐蔭性綜合評價及其鑒定指標(biāo)的篩選. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2015, 48(13): 2497-2507. doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2015.13.002.

    Wu X L, Liang H Y, Yang F, Liu W G, She Y H, Yang W Y. Comprehensive evaluation and screening identification indexes of shade tolerance at seedling in soybean. Scientia Agricultura Sinica, 2015, 48(13): 2497-2507. doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2015.13.002. (in Chinese)

    [26] 陳吉玉, 馮鈴洋, 高靜, 時健祎, 周雨晨, 涂發(fā)濤, 陳元凱, 楊文鈺, 楊峰. 光照強(qiáng)度對苗期大豆葉片氣孔特性及光合特性的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2019, 52(21): 3773-3781. doi:10.3864/j.issn.0578-1752. 2019.21.006.

    Chen J Y, Feng L Y, Gao J, Shi J Y, Zhou Y C, Tu F T, Chen Y K, Yang W Y, Yang F. Influence of light intensity on stoma and photosynthetic characteristics of soybean leaves. Scientia Agricultura Sinica, 2019, 52(21): 3773-3781. doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2019. 21.006. (in Chinese)

    [27] Sack L, Scoffoni C. Measurement of leaf hydraulic conductance and stomatal conductance and their responses to irradiance and dehydration using the evaporative flux method (EFM). Journal of Visualized Experiments, 2012, 70: 4179.

    [28] Mamun M, Tang C, Sun Y, ISLAM M, LIU P, WANG X J, KANG Z S. Wheat genecontributes to stripe rust resistance. International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19(6): 1666.

    [29] Sack L, Scoffoni C. Leaf venation: structure, function, development, evolution, ecology and applications in the past, present and future. The New phytologist, 2013, 198(4): 983-1000.

    [30] 李盛藍(lán), 譚婷婷, 范元芳, 楊文鈺, 楊峰. 玉米蔭蔽對大豆光合特性與葉脈、氣孔特征的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2019, 52(21): 3782-3793. doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2019.21.007.

    Li S L, Tan T T, Fan Y F, Yang W Y, Yang F. Effects of maize shading on photosynthetic characteristics, vein and stomatal characteristics of soybean. Scientia Agricultura Sinica, 2019, 52(21): 3782-3793. doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2019.21.007. (in Chinese)

    [31] 熊棟梁. 水稻葉片結(jié)構(gòu)對水力導(dǎo)度與光合作用的影響及其機(jī)理[D]. 武漢: 華中農(nóng)業(yè)大學(xué), 2016.

    Xiong D L. Coordination of leaf morpho-anatomical traits, photosynthesis and leaf hydraulic conductance in[D]. Wuhan: Huazhong Agricultural University, 2016. (in Chinese)

    [32] Sack L, Holbrook N M. Leaf hydraulics. Annual Review of Plant Biology, 2006, 57: 361-381.

    [33] Raimondo F, Trifilò P, Lo Gullo M A, Buffa R, Nardini A, Salleo S. Effects of reduced irradiance on hydraulic architecture and water relations of two olive clones with different growth potentials. Environmental and Experimental Botany, 2009, 66(2): 249-256.

    [34] 吳海英, 張明榮. 不同播期對夏大豆南豆12產(chǎn)量和品質(zhì)的影響. 大豆科技, 2009(6): 30-32.

    Wu H Y, Zhang M R. Effects of different planting dates on yield and quality in summer soybean Nandou 12. Soybean Science and Technology, 2009(6): 30-32. (in Chinese)

    [35] 韋清源, 陳淵, 湯復(fù)躍, 陳文杰, 郭小紅, 梁江. 高產(chǎn)大豆新品種桂夏7號的選育及栽培技術(shù)要點. 種子, 2020, 39(2): 122-124, 127.

    Wei Q Y, Chen Y, Tang F Y, Chen W J, Guo X H, Liang J. Breeding and cultivation techniques of a new high-yielding soybean variety Guixia 7. Seed, 2020, 39(2): 122-124, 127. (in Chinese)

    [36] Yang F, Liu Q L, Cheng Y J, FENG L Y, WU X L, FAN Y F, RAZA M A, WANG X C, YONG T W, LIU W G, LIU J, DU J B, SHU K, YANG W Y. Low red/far-red ratio as a signal promotes carbon assimilation of soybean seedlings by increasing the photosynthetic capacity. BMC Plant Biology, 2020, 20(1): 148.

    [37] Scoffoni C, Kunkle J, Pasquet-Kok J, VUONG C, PATEL A J, MONTGOMERY R A, GIVNISH T J, SACK L. Light-induced plasticity in leaf hydraulics, venation, anatomy, and gas exchange in ecologically diverse Hawaiian lobeliads. The New Phytologist, 2015, 207(1): 43-58.

    [38] Sellin A, Kupper P. Effects of light availability versus hydraulic constraints on stomatal responses within a crown of silver birch. Oecologia, 2005, 142(3): 388-397.

    [39] Brodribb T J, Holbrook N M. Forced depression of leaf hydraulic conductance in situ: effects on the leaf gas exchange of forest trees. Functional Ecology, 2007, 21(4): 705-712.

    [40] Sellin A, Ounapuu E, Kupper P. Effects of light intensity and duration on leaf hydraulic conductance and distribution of resistance in shoots of silver birch (). Physiologia plantarum, 2008, 134(3): 412-420.

    [41] Tholen D, Zhu X G. The mechanistic basis of internal conductance: a theoretical analysis of mesophyll cell photosynthesis and CO2diffusion. Plant physiology, 2011, 156(1): 90-105.

    [42] Huang G J, Shu Y, Peng S B, LI Y. Leaf photosynthesis is positively correlated with xylem and phloem areas in leaf veins in rice () plants. Annals of Botany, 2022, 129(5): 619-631.

    [43] North G B, Lynch F H, Maharaj F D R, PHILLIPS C A, WOODSIDE W T. Leaf hydraulic conductance for a tank bromeliad: axial and radial pathways for moving and conserving water. Frontiers in plant science, 2013, 4: 78.

    [44] 龔容, 高瓊. 葉片結(jié)構(gòu)的水力學(xué)特性對植物生理功能影響的研究進(jìn)展. 植物生態(tài)學(xué)報, 2015, 39(3): 300-308.

    Gong R, Gao Q. Research progress in the effects of leaf hydraulic characteristics on plant physiological functions. Chinese Journal of Plant Ecology, 2015, 39(3): 300-308. (in Chinese)

    [45] 韓玲, 趙成章, 馮威, 徐婷, 鄭慧玲, 段貝貝. 張掖濕地芨芨草葉脈密度和葉脈直徑的權(quán)衡關(guān)系對3種生境的響應(yīng). 植物生態(tài)學(xué)報, 2017, 41(8): 872-881.

    Han L, Zhao C Z, Feng W, Xu T, Zheng H L, Duan B B. Trade-off relationship between vein density and vein diameter ofin response to habitat changes in Zhangye wetland. Chinese Journal of Plant Ecology, 2017, 41(8): 872-881. (in Chinese)

    [46] Carins MURPHY M R, Jordan G J, Brodribb T J. Differential leaf expansion can enable hydraulic acclimation to sun and shade. Plant, cell & environment, 2012, 35(8): 1407-1418.

    [47] 潘瑩萍, 陳亞鵬. 葉片水力性狀研究進(jìn)展. 生態(tài)學(xué)雜志, 2014, 33(10): 2834-2841.

    Pan Y P, Chen Y P. Recent advances in leaf hydraulic traits. Chinese Journal of Ecology, 2014, 33(10): 2834-2841. (in Chinese)

    [48] Xiong D L, Yu T, Zhang T, LI Y, PENG S B, HUANG J L. Leaf hydraulic conductance is coordinated with leaf morpho-anatomical traits and nitrogen status in the genus. Journal of experimental botany, 2015, 66(3): 741-748.

    [49] 王貝貝, 何乾瑞, 張佳偉, 王仲林, 范元芳, 楊文鈺, 楊峰. 弱光下不同大豆品種光合能力綜合評價. 大豆科學(xué), 2021, 40(1): 45-58.

    Wang B B, He Q R, Zhang J W, Wang Z L, Fan Y F, Yang W Y, Yang F. Comprehensive evaluation of photosynthetic capacity of different soybean varieties under low light. Soybean Science, 2021, 40(1): 45-58. (in Chinese)

    Effect of Light Intensity on Leaf Hydraulic Conductivity and Vein Traits of Soybean at Seedling Stage

    GAO Jing, CHEN JiYu, TAN XianMing, WU YuShan, YANG WenYu, YANG Feng

    College of Agronomy, Sichuan Agricultural University/Key Laboratory of Crop Ecophysiology and Farming System in Southwest China, Ministry of Agriculture and Rural Affairs/Sichuan Engineering Research Center for Crop Strip Intercropping System, Chengdu 611130

    【Objective】The objective of this study is to explore the effects of light intensity on leaf hydraulic conductivity, photosynthetic traits, and water potential in soybean seedlings, analyze the adaptive mechanisms of leaf vein traits in response to varying light intensities, and to provide theoretical support for enhancing future light energy utilization in soybean.【Method】Two soybean varieties, Nandou 12 (shade-tolerant) and Guixia 7 (shade-sensitive), were cultivated and placed in growth chambers. The plants were exposed to varying light conditions, including high light intensity (HL) at (424.47±12.32) μmol·m-2·s-1, medium light intensity (ML) at (162.52±20.31) μmol·m-2·s-1, and low light intensity (LL) at (93.93±9.87) μmol·m-2·s-1. After a 20-day treatment period, the impacts of different light intensities on hydraulic conductivity, photosynthetic parameters, leaf water potential, and leaf vein traits in the seedling leaves of soybean were examined.【Result】Compared with HL treatment, the leaf hydraulic conductivity of Nandou 12 and Guixia 7 under LL treatment was significantly decreased, and the leaf hydraulic conductivity of Nandou 12 under the three treatments was significantly higher than that of Guixia 7 under the three treatments. Compared with HL treatment, the leaf hydraulic conductivity of Nandu 12 under ML and LL treatments decreased by 7.56% and 21.24%, stomatal conductance decreased by 43.96% and 58.89%, and net photosynthetic rate decreased by 29.44% and 46.49%, respectively. Similarly, the leaf hydraulic conductivity of Guixia 7 under the ML and LL treatments decreased by 42.16% and 23.71%, stomatal conductance decreased by 54.55% and 45.79%, and net photosynthetic rate decreased by 37.03% and 42.06%, respectively. Additionally, no statistically significant differences were observed in the leaf water potential of both soybean varieties across the various treatments. Notably, leaf hydraulic conductivity and stomatal conductance of soybean exhibited a highly significant positive correlation (<0.01) under the three light intensity treatments. As the light intensity decreased, a positive correlation was observed between leaf hydraulic conductivity and net photosynthetic rate (<0.05) as well as stomatal conductance (<0.01). Conversely, there was a noticeable decrease in the minor leaf vein density and the area of xylem conduits in major and minor veins under the ML and LL treatments for both soybean varieties. In the case of the minor leaf vein density and the area of xylem conduits in major veins, Nandou 12 exhibited significantly higher values than Guixia 7 under the ML and LL treatments. The major leaf vein density of Nandou 12 remained relatively stable across treatments, while that of Guixia 7 experienced a significant reduction of 11.4% and 15.0% under the ML and LL treatments compared to the HL treatment. Furthermore, a decrease in light intensity had a notable effect on increasing the distance between leaf veins and stomata. Specifically, under the ML and LL treatments, the distance from veins to stomata increased by 21.33% and 60.01% for Nandou 12 and by 31.50% and 53.59% for Guixia 7 in comparison to the HL treatment. The correlation analyses revealed significant positive correlations (<0.05) between the hydraulic conductivity of soybean leaves and the density of minor leaf veins, the area of xylem conduits in major and minor veins. Conversely, a significant negative correlation (<0.01) was observed between hydraulic conductivity and the distance from veins to stomata.【Conclusion】Light intensity exerts an influence on the leaf hydraulic conductivity by modulating the leaf vein structure of soybean. Under low light conditions, there is a reduction in leaf hydraulic conductivity in soybean; however, the coordination between leaf hydraulic conductivity and stomatal conductance is maintained to establish equilibrium between leaf water supply and demand as light intensity diminishes. The presence of a higher vein density under low light serves to abbreviate the distance required for water transport, thereby enhancing leaf water supply capacity. Consequently, this facilitates CO2diffusion and photosynthesis, representing an additional strategy employed by shade-tolerant soybean to acclimate to low-light environments.

    soybean; leaf hydraulic conductivity; stomatal conductance; light intensity; leaf vein

    10.3864/j.issn.0578-1752.2023.22.005

    2023-03-27;

    2023-05-04

    國家重點研發(fā)計劃(2022YFD2300902)、國家自然科學(xué)基金(32071963)

    高靜,E-mail:1787913440@qq.com。通信作者楊峰,E-mail:f.yang@sicau.edu.cn

    (責(zé)任編輯 岳梅)

    猜你喜歡
    導(dǎo)度葉脈氣孔
    耦合葉肉導(dǎo)度的陸面過程模型最大葉肉導(dǎo)度參數(shù)的敏感性分析
    玉米葉氣孔特征對氮素和水分的響應(yīng)及其與葉氣體交換的關(guān)系
    最美葉脈
    北京山區(qū)側(cè)柏林冠層-大氣蒸騰導(dǎo)度模擬及環(huán)境因子響應(yīng)
    考慮植被類型的冠層氣孔導(dǎo)度模型
    蓄水坑灌下蘋果樹冠層導(dǎo)度日變化及影響因子研究
    把“照片印”在葉脈上
    某灰鑄鐵汽油機(jī)缸體電機(jī)面氣孔的解決探討
    葉脈書簽
    KD490:一種軟包鋰離子電池及其制作工藝
    成人鲁丝片一二三区免费| 18+在线观看网站| 看免费成人av毛片| 五月伊人婷婷丁香| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲最大成人手机在线| 精品久久久久久久久久久久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲高清免费不卡视频| 99久久人妻综合| 搞女人的毛片| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产精品精品国产色婷婷| 男人的好看免费观看在线视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 91狼人影院| 午夜日本视频在线| av在线天堂中文字幕| 最近的中文字幕免费完整| 黄色欧美视频在线观看| 22中文网久久字幕| АⅤ资源中文在线天堂| 三级毛片av免费| 99热精品在线国产| 中文天堂在线官网| 91久久精品国产一区二区三区| 国产淫片久久久久久久久| 国产乱人偷精品视频| 三级经典国产精品| 日韩制服骚丝袜av| 91久久精品国产一区二区成人| 婷婷色av中文字幕| 伦理电影大哥的女人| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产高清有码在线观看视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久鲁丝午夜福利片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| a级毛片免费高清观看在线播放| 精品一区二区三区视频在线| 精品久久久噜噜| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲av.av天堂| 一区二区三区免费毛片| 亚洲人成网站高清观看| 中文天堂在线官网| 中文字幕熟女人妻在线| 超碰97精品在线观看| 亚洲无线观看免费| 在线观看一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 别揉我奶头 嗯啊视频| 99久久九九国产精品国产免费| 26uuu在线亚洲综合色| av在线播放精品| 婷婷色av中文字幕| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 热99re8久久精品国产| 免费黄色在线免费观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日本免费在线观看一区| 免费观看a级毛片全部| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲国产精品成人综合色| 成人性生交大片免费视频hd| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产日韩欧美在线精品| 麻豆成人av视频| 亚洲美女视频黄频| 免费电影在线观看免费观看| 久久久久久国产a免费观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 好男人视频免费观看在线| 国产片特级美女逼逼视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲国产精品久久男人天堂| av在线老鸭窝| 久久久欧美国产精品| 日韩国内少妇激情av| 全区人妻精品视频| av在线观看视频网站免费| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久亚洲精品不卡| 高清av免费在线| 亚洲av熟女| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费看av在线观看网站| 国产在视频线在精品| 日韩欧美在线乱码| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久精品人妻少妇| 国产 一区精品| 日韩欧美三级三区| 欧美一区二区亚洲| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 一级av片app| 亚洲av成人精品一区久久| 青春草视频在线免费观看| 尾随美女入室| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 免费观看a级毛片全部| 久久人人爽人人爽人人片va| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久草成人影院| 久久久a久久爽久久v久久| 人人妻人人看人人澡| 白带黄色成豆腐渣| 一区二区三区高清视频在线| 精品一区二区免费观看| 亚洲最大成人av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产乱来视频区| 亚洲精品一区蜜桃| 日韩成人伦理影院| 人妻夜夜爽99麻豆av| 美女黄网站色视频| 免费观看性生交大片5| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 久久精品影院6| av视频在线观看入口| 国产亚洲精品久久久com| 青春草国产在线视频| 国产精品永久免费网站| 亚洲在久久综合| 国产精品一区二区性色av| 午夜a级毛片| 久久久久久久午夜电影| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 日韩一区二区三区影片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲av二区三区四区| 久久久午夜欧美精品| 亚洲精品色激情综合| 成人午夜高清在线视频| 国产真实乱freesex| 色尼玛亚洲综合影院| 看片在线看免费视频| 亚洲色图av天堂| 国产午夜福利久久久久久| 久久这里只有精品中国| 中国国产av一级| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产精品1区2区在线观看.| 村上凉子中文字幕在线| 成年女人永久免费观看视频| 好男人视频免费观看在线| 久久草成人影院| 国产亚洲精品av在线| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 国产三级中文精品| 日日撸夜夜添| 免费搜索国产男女视频| 色视频www国产| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 日韩欧美在线乱码| 全区人妻精品视频| 亚洲av男天堂| 免费搜索国产男女视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品野战在线观看| 国产午夜福利久久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 国产一级毛片在线| 国产又色又爽无遮挡免| 两个人的视频大全免费| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 九九热线精品视视频播放| 日本一二三区视频观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 麻豆一二三区av精品| 插逼视频在线观看| 男人舔奶头视频| 国产av不卡久久| 日本与韩国留学比较| 精品久久久久久久久av| 最近手机中文字幕大全| 成年av动漫网址| 日本熟妇午夜| 久久久午夜欧美精品| 97在线视频观看| 最后的刺客免费高清国语| 中文字幕免费在线视频6| 欧美日本视频| 日韩一本色道免费dvd| 美女黄网站色视频| 六月丁香七月| 亚洲久久久久久中文字幕| 免费看光身美女| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产黄a三级三级三级人| 久久午夜福利片| 麻豆av噜噜一区二区三区| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 高清午夜精品一区二区三区| 黄片wwwwww| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲图色成人| 少妇高潮的动态图| 亚洲精品,欧美精品| 精品久久国产蜜桃| 在现免费观看毛片| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日韩视频在线欧美| .国产精品久久| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美激情在线99| 韩国av在线不卡| 国产在线男女| 日韩av不卡免费在线播放| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲,欧美,日韩| 久久99精品国语久久久| 国国产精品蜜臀av免费| 乱系列少妇在线播放| 联通29元200g的流量卡| 全区人妻精品视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 日韩高清综合在线| 日本三级黄在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 少妇人妻一区二区三区视频| 天美传媒精品一区二区| 男人狂女人下面高潮的视频| 中文资源天堂在线| 欧美又色又爽又黄视频| 九九热线精品视视频播放| 少妇熟女欧美另类| 午夜视频国产福利| 亚洲av中文av极速乱| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 在线观看一区二区三区| 视频中文字幕在线观看| 51国产日韩欧美| 日韩视频在线欧美| 两个人的视频大全免费| 国产av不卡久久| 在线免费十八禁| 青春草视频在线免费观看| 中文天堂在线官网| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产美女午夜福利| 国产午夜精品一二区理论片| 波多野结衣高清无吗| 乱人视频在线观看| 99热全是精品| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产一区二区三区av在线| 18禁在线播放成人免费| 国产麻豆成人av免费视频| 免费人成在线观看视频色| 在线观看av片永久免费下载| 国产精品爽爽va在线观看网站| 麻豆乱淫一区二区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日本免费在线观看一区| 日韩欧美三级三区| 一本一本综合久久| 国产成人精品一,二区| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲综合精品二区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 中文亚洲av片在线观看爽| 97超视频在线观看视频| 好男人视频免费观看在线| 亚洲av成人精品一区久久| 午夜福利高清视频| 国产黄a三级三级三级人| 国产乱来视频区| 欧美日本视频| 国产精品无大码| 69人妻影院| 中文字幕免费在线视频6| 欧美不卡视频在线免费观看| 草草在线视频免费看| 一本久久精品| 国产成人精品一,二区| 2022亚洲国产成人精品| 日本免费a在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 成年版毛片免费区| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品嫩草影院av在线观看| 97超碰精品成人国产| 亚洲欧美精品专区久久| 观看美女的网站| 久久精品国产亚洲av天美| 精品一区二区三区人妻视频| 久久久精品94久久精品| 日韩亚洲欧美综合| 在线播放无遮挡| 又粗又爽又猛毛片免费看| 水蜜桃什么品种好| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 22中文网久久字幕| 中文字幕熟女人妻在线| 免费看av在线观看网站| 色综合色国产| 爱豆传媒免费全集在线观看| 午夜激情欧美在线| 欧美激情国产日韩精品一区| 99久久精品热视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| www日本黄色视频网| 男女视频在线观看网站免费| 日本一本二区三区精品| 神马国产精品三级电影在线观看| 深爱激情五月婷婷| 亚洲人成网站在线播| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 亚洲成人中文字幕在线播放| 嫩草影院入口| av在线老鸭窝| 亚洲av二区三区四区| 精品一区二区免费观看| 男插女下体视频免费在线播放| av专区在线播放| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产一区有黄有色的免费视频 | 国产伦一二天堂av在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久韩国三级中文字幕| 久久久久久久国产电影| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久久成人免费电影| 国模一区二区三区四区视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲欧美精品专区久久| 嫩草影院入口| 亚洲天堂国产精品一区在线| 精品一区二区三区人妻视频| 一级毛片电影观看 | 国产精品一区二区三区四区免费观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 人妻少妇偷人精品九色| 国产伦在线观看视频一区| 草草在线视频免费看| 欧美色视频一区免费| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩制服骚丝袜av| 在现免费观看毛片| 中文资源天堂在线| 日日撸夜夜添| 桃色一区二区三区在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲国产高清在线一区二区三| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 听说在线观看完整版免费高清| 特大巨黑吊av在线直播| 久久热精品热| 久久久精品94久久精品| 女人被狂操c到高潮| av福利片在线观看| 高清av免费在线| 女人被狂操c到高潮| 一个人看视频在线观看www免费| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精华一区二区三区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日本色播在线视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 午夜视频国产福利| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 波多野结衣巨乳人妻| av在线老鸭窝| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产高清视频在线观看网站| 国产一级毛片在线| 精品国产露脸久久av麻豆 | 免费无遮挡裸体视频| 91av网一区二区| 国产精品久久久久久av不卡| 一级毛片aaaaaa免费看小| 久久精品国产自在天天线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| av福利片在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 天天躁日日操中文字幕| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久久久精品久久久久真实原创| 成人av在线播放网站| 岛国毛片在线播放| 国产精品日韩av在线免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久午夜欧美精品| 日韩欧美精品免费久久| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产不卡一卡二| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 一个人看的www免费观看视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 我要搜黄色片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日本与韩国留学比较| 国产片特级美女逼逼视频| av在线播放精品| 中文字幕久久专区| 色噜噜av男人的天堂激情| 大香蕉97超碰在线| 欧美激情国产日韩精品一区| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 看免费成人av毛片| 精品久久国产蜜桃| 色尼玛亚洲综合影院| 蜜臀久久99精品久久宅男| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 色5月婷婷丁香| 精品午夜福利在线看| 亚州av有码| 一个人看视频在线观看www免费| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品一区www在线观看| 国产成人一区二区在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 午夜日本视频在线| 六月丁香七月| 内射极品少妇av片p| 少妇的逼好多水| 国产综合懂色| 久久久成人免费电影| 18禁动态无遮挡网站| 黄片无遮挡物在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 国产精品电影一区二区三区| 国产乱人视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产免费男女视频| 亚洲国产欧美在线一区| 99热这里只有是精品在线观看| 永久网站在线| 日韩av在线大香蕉| 亚洲成av人片在线播放无| 我的女老师完整版在线观看| 午夜精品国产一区二区电影 | 日韩欧美三级三区| 老司机福利观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 午夜老司机福利剧场| 国产精品乱码一区二三区的特点| 精品久久国产蜜桃| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲精品自拍成人| 丰满少妇做爰视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日本黄大片高清| 久久午夜福利片| 久久久久久久久久成人| 淫秽高清视频在线观看| 99热这里只有是精品50| 26uuu在线亚洲综合色| 国产亚洲一区二区精品| 永久免费av网站大全| 国产一区二区三区av在线| 亚洲精品国产av成人精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产 一区 欧美 日韩| 久久这里只有精品中国| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 国产色婷婷99| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲不卡免费看| av播播在线观看一区| 国产成人aa在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲五月天丁香| 欧美激情国产日韩精品一区| 听说在线观看完整版免费高清| 国产精品电影一区二区三区| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久久国产成人精品二区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 精品无人区乱码1区二区| 久久久久久九九精品二区国产| 禁无遮挡网站| 九九在线视频观看精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久久久久久久中文| 欧美一区二区国产精品久久精品| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产精品av视频在线免费观看| 国产精品伦人一区二区| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品美女特级片免费视频播放器| av.在线天堂| 午夜老司机福利剧场| 在线a可以看的网站| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美+日韩+精品| 淫秽高清视频在线观看| 青春草视频在线免费观看| 久久精品影院6| 天堂影院成人在线观看| 草草在线视频免费看| 亚洲图色成人| 久久亚洲精品不卡| 成人亚洲精品av一区二区| 久久国产乱子免费精品| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久精品人妻少妇| 最近2019中文字幕mv第一页| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产男人的电影天堂91| 国产乱人偷精品视频| 国产成人免费观看mmmm| 久久久a久久爽久久v久久| 免费av毛片视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久久成人免费电影| 久久精品国产亚洲av天美| 看非洲黑人一级黄片| 国产一级毛片在线| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产一级毛片在线| 少妇丰满av| 亚洲久久久久久中文字幕| www日本黄色视频网| 久久草成人影院| eeuss影院久久| 免费看日本二区| 国产一区二区在线观看日韩| 18禁动态无遮挡网站| 2021天堂中文幕一二区在线观| 午夜激情欧美在线| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产片特级美女逼逼视频| av在线蜜桃| 国内精品宾馆在线| 成年女人看的毛片在线观看| 一级毛片我不卡| 国产av码专区亚洲av| 国产精品久久久久久av不卡| 欧美人与善性xxx| 观看美女的网站| 黄色欧美视频在线观看| 精品午夜福利在线看| 天堂网av新在线| 床上黄色一级片| 波多野结衣巨乳人妻| 中文字幕熟女人妻在线| 国产午夜精品一二区理论片| 淫秽高清视频在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲av一区综合| 看免费成人av毛片| 六月丁香七月| 免费观看在线日韩| 春色校园在线视频观看| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 免费看日本二区| 国产一区二区在线观看日韩| 久久久久久久国产电影| 久久99热这里只有精品18| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 天堂网av新在线| 有码 亚洲区| 欧美高清成人免费视频www| 国产黄片视频在线免费观看| www.av在线官网国产| 91精品伊人久久大香线蕉| 一级黄色大片毛片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 赤兔流量卡办理| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产成人一区二区在线| 免费观看性生交大片5| 欧美+日韩+精品| 丝袜美腿在线中文| 国产高清不卡午夜福利| 欧美色视频一区免费| 亚洲精品亚洲一区二区| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 成人综合一区亚洲|