近日,安徽農(nóng)業(yè)大學武立權(quán)教授在《New Phytologist》期刊上發(fā)表題為“Contrasting effects of high stomatal density on rice photosynthesis and water use efficiency: synergistic enhancement under drought but not under well-watered conditions”的研究成果。安徽農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院張強強副教授為論文的第一作者,張強強副教授與武立權(quán)教授為共同通訊作者。
研究團隊以37份氣孔密度存在顯著差異的栽培水稻品種為研究材料開展盆栽試驗,系統(tǒng)測定了正常供水條件下水稻的葉片形態(tài)解剖、氣體交換等指標,并從中篩選出氣孔密度最高和最低的品種各兩份,進一步進行干旱脅迫處理,分析其光合速率、氣孔導(dǎo)度、葉肉導(dǎo)度、內(nèi)在水分利用效率等關(guān)鍵指標對干旱的響應(yīng)規(guī)律。
研究發(fā)現(xiàn),在正常供水條件下,氣孔密度是協(xié)調(diào)水稻氣孔導(dǎo)度和葉肉導(dǎo)度的核心關(guān)鍵性狀,其通過調(diào)控葉肉細胞排列影響二者的協(xié)同變化。高氣孔密度雖能顯著提升水稻光合速率,但由于氣孔導(dǎo)度的提升幅度顯著大于葉肉導(dǎo)度,導(dǎo)致水稻內(nèi)在水分利用效率并未得到改善。
而在干旱脅迫條件下,水稻氣孔開度會隨干旱程度加劇快速下降,高氣孔密度對氣孔導(dǎo)度的促進作用逐漸減弱直至消失,但其對葉肉導(dǎo)度的提升效應(yīng)在整個葉片水勢變化范圍內(nèi)均能維持。研究團隊發(fā)現(xiàn),高氣孔密度可通過增加單位葉面積的氣孔下腔面積,擴大 CO2 擴散的有效表面積,從而維持較高的葉肉導(dǎo)度。與此同時,干旱下氣孔導(dǎo)度的下降速率顯著快于光合速率和葉肉導(dǎo)度,使得水稻光合限制因素向氣孔限制偏移,最終實現(xiàn)了光合速率與內(nèi)在水分利用效率的協(xié)同提升。
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