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灌水量对避雨栽培番茄光合作用和产量的影响

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灌水量对避雨栽培番茄光合作用和产量的影响

研究 简 报 北方 园 艺2015(20)34~37第一作 者简介 张泽锦 (1984-),男 ,四川成 都人 ,博士 ,助理研究员 ,现主要从事设施栽培及植物环境生理等研究工作 。E-mailzejinzhang@hotmail.com.收稿日 期 2015-05-19DOI10.11937/bfyy.201520008灌水量对避雨栽培番茄光合作用和产量的影响张 泽 锦1,2,唐丽1,2,李 跃 建2,吴 传 秀3(1.四川省农业科学院 园艺研究所 ,蔬菜种质与品种创新四川省重点实验室 ,四 川 成都610066;2.农业部西南地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 ,四川 成 都610066;3.四川省园艺作物技术推广总站 ,四川 成 都610041)摘要 以 “金石王 子 ”番茄品种为试验材料 ,在四川春种栽培期间 ,采用避雨栽培方法 ,探讨了灌水量对番茄光合特性和产量的影响 。结果表明 不同的灌水量对番茄光合参数 、叶面积及产量有显著影响 ,在55%~85%的土壤含水量的避雨栽培中 ,随着灌水量的增 加 ,番茄光合气体交换参数 (光合速率 、蒸腾速率 )和叶面积均呈现增加的趋势 ,但叶片叶绿素含量无显著差异 ,光合速率 、单叶面积与产量有显著的正相关性 。关键词 番茄 ;灌水量 ;光合作用 ;产量中图分类号 S 641.207+.1 文献标 识码 A 文章编号 1001-0009(2015)20-0034-04植物生 长的物质基础来自光合作用合成的碳水化合物 ,植物光合效率与植株生物量积累有着密切的联系 。对于植物的光合作用来说 ,水是光合作用过程中的电子供体 ,水分胁迫会对植物造成气孔抑制和以伤害光合作用中PSII和PSI的生化 反应的非气孔抑制 。合理的灌水量不仅会提高作物产量和品质 ,还能提高水分利用率 。在我国南方地区雨季主要集中在510月 ,且比北方雨季开始得早 ,结束得晚 ,具有雨季长 ,空气湿度大等气候特征 。因此 ,为了达到优质高产目的 ,南方地区春种番茄往往采用避雨栽培模式 。番茄的避雨栽培技术已有较多报道[1-3],但番茄避雨栽培中不同灌水 量对光合作用和产量的影响鲜有报道 。因此 ,该试验通过探讨4个灌水量对番茄光合作用和产量的影响 ,旨为番茄避雨栽培的水分管理控制 ,避免干旱胁迫提供理论依据 。1 材料 与 方法1.1 试 验材 料以商品番茄 (Lycopersicon esculentumL.)品种 “金石王 子 ”为供试材料 。于2013年12月20日播种 ,塑 料大棚中育苗 ,2014年2月23日当幼 苗长至3片真叶时 ,选整齐一致的幼苗定植于四川省农业科学院新都现代示范园避雨栽培棚内 。土壤为沙壤土 ,前作黄瓜 ,种植带银黑双色膜全覆盖 。定植前10d足 墒覆 膜 ,定植后浇定根水 ,番茄植株定植成活后开始不同灌水量处理 。灌水量用水表计量 ,其它田间管理措施按常规管理 。1.2 试 验方 法试验选取土壤含水量55%~85%作为水分控制的指标 ,共设 置4个处理 ,试验处理设置如表1。4个处理随机排列 ,每处理重复3次 ,小区面积28.5m2,规格1.5m表1土 壤含 水量试验%试验 处 理苗期(02-23至 04-16)开花坐 果期(04-16至 05-20)盛果期(05-20至 06-27)采收末 期(06-27至 07-28)T1 55~60 65~75 65~70 55~65T2 60~65 70~75 65~75 60~65T3 65~70 70~80 70~75 65~70T4 70~75 75~85 75~80 65~754.5m种植双 行 ,每个小区种植84株番茄 。土壤含水量的变化用水分传感器 (SIN-TH8,杭 州联测.中 国 ),对土表下20cm土层进 行测定 ,当测得的值达到设定的土壤水分下限时即对该小区进行灌水 ,达到设置上限时停止灌溉 。43北方 园 艺2015(20)34~37研究 简 报 1.3 项 目测 定1.3.1 番茄叶 片光合参数测定于盛果期 (顶部第5层花开始坐果 ,底部番茄开始进入膨大期 )对番茄叶片光合特性选择晴天进行测定 。番茄叶片光合速率测定用便携式光合作用测量系统 (LI-6400,LI-COR公 司 ,美国 ),在9301130对试验 区内选取的10株番茄 ,测定第4~5穗间的叶片的光合速率 、气孔导度 、胞间CO2浓度和 蒸腾速率 。选择标准光源叶室 (6400-02B),叶室内 测量条件均设定为 光照强度设为800μmolm-2s-1;CO2浓度控 制为400μmol/mol;叶室温 度设为25℃;气流速度设定为500μmol/s。1.3.2 叶片叶 绿素含量及叶面积测定选取第4~5穗间的番茄叶片参照杨劲峰等[4]方法进 行叶面积测量 ,叶片叶绿素含量采用丙酮法进行测定 。1.3.3 番茄产 量测定果实采收时以各小区分别计产 ,各处理重复产量汇总 ,折算667m2产量 。1.4 数 据分 析试验数据的处理及分析利用Excel 2010和SPSS18.0软件完 成 。分别对各试验区的试验数据进行单因素方差分析 ,在0.05的显著性水平下利用LSD法进行多 重比较 。2 结果 与 分析2.1 不同水分灌溉量对番 茄光合参数的影响由图1可知 ,随着灌溉量的增大 ,盛果期番茄光合速率呈逐渐上升趋势 ,T4处理光合速率最大为 (14.60.7)μmolm-2s-1,显著高 于其它3个处理 ;T1处理光合速率仅有 (7.50.6)μmolm-2s-1,为T4处理的51.4%;T3和T2处理之 间无显著差异 。4个处理中T1的气孔导度最低 ,为 (0.320.07)mmolm-2s-1,比最高T3处理减少了31.9%。胞间CO2浓度随 着灌溉量的增加而逐渐减小 ,T1胞间CO2浓度比T4处理高出8%;蒸腾速率随着灌溉量的增加也随之增加 ,T4处理的蒸腾速率为 (5.30.3)mmolm-2s-1,比T1处理高出39.5%。注 字母不同表示有显著差异 P<0.05,下同 。图 1不同水分灌溉量对番茄光合参数的影响2.2 不同 水分灌 溉量对叶绿素含量和叶面积的影响灌水量的增加会导致番茄单叶中的小叶片数增加 ,T4处理单叶小叶片数为 (363)片 ;小叶面 积T3处理最大 ,为 (43.64.4)cm2,比T2和T1增 加16.9%和21.1%。T4处理番 茄单叶面积最大 (1 470.1268.9)cm2,T1处理单叶面积最小为 (1 141.448.1)cm2,为T4处理的77.6%。灌水量 的增加会导致番茄叶片小叶数和小叶面积的增加 ,最终导致单叶面积的增加 (表2)。不同灌水量处理番茄叶片叶绿素a、b及a/b值均无显著差异(表3)。由此可知 ,叶面积增大 ,接受光照的面积增加 ,在相同条件下碳同化量相应增加 。表2不同灌水处理番茄叶面积处理 小 叶数 /片 小叶面积 /cm2单叶 面 积 /cm2T1 312bc 36.02.6b 1 141.448.1cT2 332ab 37.30.7b 1 240.668.9bT3 292c 43.64.4a 1 260.8108.9bT4 363a 43.51.3a 1 470.1268.9aANOVA* * *注 表中所列数值为平均值 标准差 ;*表示无显著差异 (P>0.05)。下同 。表3不同水 分灌溉量对番茄叶片叶绿素含量的影响处理叶 绿 素 a/(mgg-1)叶绿 素 b/(mgg-1)总叶 绿 素/(mgg-1)叶绿 素a/bT1 1.190.01 0.980.06 2.170.07 1.210.07T2 1.170.02 0.870.07 2.040.09 1.340.10T3 1.170.02 0.880.09 2.050.11 1.340.11T4 1.170.02 0.900.09 2.060.11 1.310.11ANOVA * * * *2.3 不同水分灌溉量对番 茄产量的影响由图2可知 ,盛果期和采收末期 ,T4处理番茄的单果重最大 ,分别为 (229.28.1)g和 (180.23.0)g,显著高于其它处理的单 果重 ,T1处理单果重最小 ,分别为(186.75.6)g和 (149.217.7)g,为T4的81.5%和82.8%,从整个 栽培期间的小区产量可以看出 ,T4处理处理的折算667m2产量最 大 ,为6 132kg,T1处理最 小 ,仅有5 165kg,为T4处理的84.2%。T1处理单 株水分利用效率最高 ,为171.4kg/m3,比T4处理提 高了62.8%。由53研究 简 报 北方 园 艺2015(20)34~37图 2不同水分灌溉量对番茄单果重 、667m2产量及单株水分利用效率的影响此可见 ,随 着灌水量的增多 ,单果重和产量呈现上升趋势 ;单果重的增加可能是导致产量增加的主要原因 。2.4 不 同滴 灌条件下番茄光合速率 、叶面积与产量的相关性为进一步探讨不同灌水量下番茄光合特性对番茄产量的影响 ,对不同滴灌条件下番茄产量与叶片光合速率和单叶面积进行相关性分析 (表4)。从回归方程可以看出 ,番茄叶片光合速率和单叶面积与产量之间存在极显著相关关系 ,相关指数 (R2)较高 ,光合 速率为0.903,单叶面 积为0.846,表明在不同膜滴灌量下叶片光合作用对番 茄产量产生了显著影响 。从相关指数看 ,光合速率与番茄产量相关性最高 。表4 番茄叶片光合速率 (x1)、单叶面 积 (x2)与番茄折 算667m2产量 (y)的关系测定 指 标 回归方程 R2光合 速 率y1=129.93x1+4 318.6 0.903单 叶面 积y2=2.714 3x2+2 229.3 0.8463 讨论 与 结论水是植 物光合作用的重要原料 ,直接参与光合作用 。水分亏缺对植物光合作用有着不利影响 ,主要不是作为原料的水缺乏 ,而是由于植物体内合适的水环境被破坏[5]。大量研 究表明 ,随着土壤水分的减少 ,植物叶片的光合速率和蒸腾速率下降 ,而植株水分利用效率在一定范围内却升高[6-8]。该研究 也表明 ,灌水量较少的T1光合速率和蒸腾速率在4个处理中最低 ,单株水分利用效率最高 。虽然T1处理的气孔导度和光合速率在4个处理中最低 ,而胞间CO2浓度却 最高 ,说明在该生长环境中光合速率降低主要由非气孔因素引起 ,较低的灌水量导致了番茄叶肉细胞光合活性比其它处理有所降低 。作物叶面积决定着冠层对光的截获能力 ,从而影响光合 、蒸腾及最终产量 。水分胁迫使叶片扩展受到抑制 ,从而影响总叶面积[9],缩减叶面积这也是植物适应干旱 或水分亏缺环境的一种本能反应 。较低的灌水量T1处理致使番茄小叶数和小叶面积均减少 ,从而导致单叶面积减少 ,番茄植株光的截获面积减少 。光合能力的强弱不仅反映出作物本身的生长发育水平 ,而且直接关系到其产品的产量与品质[10]。光合能 力强的T4处理在采收盛期和采收末期单果重最大 ,折算667m2产量最高 ,这 与李昭楠等[11]在葡萄上的研究结果一致 。综上 分析 ,番茄在避雨栽培过程中 ,植物叶片的光合能力会对番茄产量产生较大影响 。在该试验条件下 ,主要是番茄叶肉细胞光合活性下降和叶面积减少两方面影响其光合能力 ,最终影响产量 。因此 ,番茄栽培过程中的水分管理在55%~85%的土壤 湿度范围内适当增加灌水量会提高番茄的光合能力 ,达到增产目的 ,研究中T4处理水分管理模式下的番茄光合能力和产量最优 。参考文献[1]朱昌 锋 ,董 春平 ,李红 ,等 .避雨栽培对番茄产量及品质的影响 [J].南方农业 ,2014,8(12)10-11,13.[2]曹玉兰.进口番茄越夏避雨 栽培技术 [J].长江蔬菜 ,2014(15)39-42.[3]唐 丽 ,王海 娥 ,李小玲 ,等.避雨栽培对番茄生长微环境及病害发生的影响 [J].西南农业学报 ,2012,25(6)2021-2025.[4]杨劲峰 ,陈 清 ,韩晓日 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