两种氮素代谢的关键酶NR和GS在主株和分株的分布比例,随光照和可利用氮素的增加而呈现上升趋势(表7-5)。在高光条件下,分株中NR和GS活性比例较高,而在低光条件下,主株的NR和GS活性比例较高。可利用氮素增加时,分株中NR活性比例明显增加,这说明光照和克隆构件之间的异质化程度加剧促进了分株对整个克隆氮素同化的贡献。方差分析显示,光照和可利用氮素对NR和GS活性在构件之间的分布比例有极显著影响。
表7-5 光照和氮素营养对凤眼莲分株硝酸还原酶活性和谷氨酰胺合成酶活性比例影响和方差分析结果
注:*分株NR和GS活性比例分别通过方程(7.1)和方程(7.2)计算得出。
NR活性在分株的分布比例与整个克隆的相对生长速率有着密切的关系。整个克隆处于高光照和高氮条件下,整个克隆快速生长,分株的NR比例为0.41。随着光照和主株可利用氮素的减少,分株的NR比例也随之降低。低光低氮处理时,分株的NR比例最低分别为0.12,比高光高氮处理下降了71%。回归分析显示(图7-7),NR活性在分株中分配比例与整个克隆片段的相对生长速率显著相关(P<0.0001),两者存在显著的线性关系(y=5.38x-0.14,R=0.97)。
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图7-7 凤眼莲整个克隆片段的相对生长速率NR活性在分株中比例的相关分析
GS活性在构件中的分配格局与NR相似,随着氮素和光照的减少明显下降。整个克隆处于高光照和高氮条件下,分株的GS活性比例为0.46,在低光低氮处理中最小为0.19,比高光高氮处理下降了59%。而且P-GS与整个克隆片段的相对生长速率也存在显著的相关(P<0.0001)。回归分析显示(图7-8),两者也具有显著的线性关系(y=5.58x-0.11,R=0.97)。这表明凤眼莲作为一种主要以克隆繁殖方式为主的入侵植物,在异质氮素环境中,营养在克隆构件之间的分配以及分株的氮素同化能力对整个克隆的生长有着重要贡献。
图7-8 凤眼莲整个克隆片段的相对生长速率GS活性在分株中比例的相关分析
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