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题名基于FvCB模型估算小麦的最大电子传递速率
被引量:2
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作者
康华靖
段世华
安婷
叶子飘
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机构
温州市农业科学研究院
浙南作物育种重点实验室
井冈山大学生命科学学院
井冈山大学数理学院
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出处
《麦类作物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第11期1377-1384,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(31560069)
温州市重点科技创新团队项目(C20150008)
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文摘
在Farquhar、von Caemermer和Berry模型(以下简称FvCB生化模型)中有2个子模型,即非直角双曲线模型和核酮糖-1,5-双磷酸(RuBP)再生速率限制模型,用其可以估算C3植物叶片的最大电子传递速率(Jmax)。为了严格验证由这2个子模型估算植物叶片Jmax的精确度,本研究用LI-6400-40光合测定仪分别测定了2%和21%O2浓度下小麦(Triticum aestivum L.)叶片的光合速率和电子传递速率对光和CO2的响应曲线,并用此2个模型分别拟合了21%O2浓度下小麦光合速率对CO2的响应曲线和电子传递速率对光的响应曲线。结果表明,由非直角双曲线模型拟合小麦电子传递速率对光的响应曲线得到的Jmax为254.86μmol·m^-2·s^-1,显著高于其观测值(236.37μmol·m^-2·s^-1)(P<0.05);由RuBP再生速率限制子模型拟合小麦光合速率对CO2的响应曲线得到的Jmax为260.58μmol·m^-2·s^-1,则显著低于其观测值(298.05μmol·m^-2·s^-1)(P<0.05)。此外,当胞间CO2浓度(Ci)为738.01μmol·mol-1时,小麦处于RuBP再生速率限制阶段,此时其净光合速率及其相应的光呼吸速率分别为61.16和8.55μmol·m^-2·s^-1。在不考虑其他路径消耗光合电子的情况下,小麦在该Ci时同化这些碳至少需要光合电子流为352.24μmol·m^-2·s^-1,这与由RuBP再生速率限制子模型估算的Jmax(260.58μmol·m^-2·s^-1)之间存在显著差异(P<0.05)。这说明非直角双曲线模型和RuBP再生速率限制子模型在估算小麦叶片Jmax上存在缺陷,有待改进。
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关键词
小麦
非直角双曲线模型
FvCB模型
碳同化
rubp再生速率限制模型
最大电子传递速率
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Keywords
Triticum aestivum
Non-rectangular hyperbolic model
FvCB model
C assimilation
rubp regeneration limitation model
Maximum electron transport rate
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分类号
S512.1
[农业科学—作物学]
S311
[农业科学—作物栽培与耕作技术]
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