摘要:利用盆栽試驗(yàn)控制土壤含水率,,基于葉綠素?zé)晒?、氣體交換和響應(yīng)曲線擬合相結(jié)合的方法解析番茄光合作用中CO2由大氣傳輸至葉綠體羧化位點(diǎn)的系列阻力構(gòu)成,揭示了土壤水分脅迫限制番茄光合速率的關(guān)鍵步驟及位點(diǎn),。結(jié)果表明:番茄光合速率(Pn),、最大羧化速率(Vc,,max)、最大電子傳遞速率(Jmax)及初始羧化效率(CE)隨土壤含水率變化呈“S”形變化曲線,,初期緩慢增長(zhǎng),,中期迅速增長(zhǎng),土壤水分充分時(shí)達(dá)到最大值并趨于穩(wěn)定,,可用logistic函數(shù)模擬,。氣孔和葉肉對(duì)CO2的傳輸導(dǎo)度及總傳輸導(dǎo)度隨土壤含水率變化均呈明顯的“S”形變化曲線,各支段CO2導(dǎo)度及總傳輸導(dǎo)度在土壤水分充分時(shí)趨于穩(wěn)定并達(dá)到最大值,;隨著土壤水分脅迫的增大,,各CO2傳輸導(dǎo)度逐漸降低并在重度土壤水分脅迫下達(dá)到最低值,,可用logistic函數(shù)模擬,。氣孔導(dǎo)度與葉肉導(dǎo)度對(duì)光合速率限制的相對(duì)貢獻(xiàn)率變化趨勢(shì)相似,隨著水分脅迫的加重,,其貢獻(xiàn)率逐漸增大,,可以用指數(shù)函數(shù)模擬;羧化反應(yīng)對(duì)光合速率限制的相對(duì)貢獻(xiàn)率與氣孔和葉肉導(dǎo)度相反,,隨著水分脅迫的增大,,其貢獻(xiàn)率逐漸減小,可以用對(duì)數(shù)函數(shù)模擬,;在土壤水分充分時(shí),,羧化反應(yīng)限速光合速率的相對(duì)貢獻(xiàn)率最大,是限制光合速率的主導(dǎo)因子;在水分脅迫狀況下,,氣孔限制和葉肉限制占主導(dǎo)地位,,羧化反應(yīng)的相對(duì)貢獻(xiàn)率較低。氣孔對(duì)CO2的傳輸導(dǎo)度與葉水勢(shì)呈正相關(guān),,隨葉水勢(shì)的下降,,氣孔導(dǎo)度也呈線性下降趨勢(shì);葉肉導(dǎo)度與比葉重呈線性負(fù)相關(guān)關(guān)系,,葉肉導(dǎo)度隨比葉重的增大而線性減小,,比葉重隨土壤水分脅迫程度的加劇而逐漸增大。因此,,水分脅迫狀況下,,氣孔與葉肉對(duì)CO2的傳輸是水分脅迫限制光合速率的關(guān)鍵位點(diǎn),氣孔限速與保衛(wèi)細(xì)胞水分失衡相關(guān),,而葉肉限速則由葉片厚度和組織疏松程度決定,。