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温室番茄叶片气孔特性与蒸腾速率的垂直分布特征及其对水分利用效率的调控机制
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月26日 来源:Horticulture, Environment, and Biotechnology 2.5
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为解决植物冠层中上下叶片光截获差异导致的蒸腾速率变异问题,研究人员通过负载细胞系统以10分钟间隔测量法,揭示了番茄叶片气孔导度(gs)的垂直分布规律:上部叶片贡献42.9%蒸腾量且气孔密度最高(长度18.6μm),中部(35.9%,24.7μm)和下部(21.6%,27.7μm)依次递减。该研究为精准预测蒸腾模型提供了垂直维度气孔特性参数,对优化可控环境灌溉策略具有重要意义。
在温室番茄冠层研究中,叶片的气孔导度(gs)和蒸腾行为展现出鲜明的垂直梯度特征。科学家采用高精度负载细胞监测系统,通过10分钟间隔的动态测量(累计单株蒸腾量达4.7kg),发现上部叶片凭借最高气孔密度(伴随最短气孔长度18.6μm)成为冠层蒸腾主力军,贡献率达42.9%。有趣的是,随着叶片位置下移,气孔密度逐步降低而气孔长度增长——中部(24.7μm)和下部叶片(27.7μm)的蒸腾贡献率分别为35.9%和21.6%,这种"密度-尺寸"的此消彼长关系暗示了植物对光环境适应的精巧调控。该发现突破了传统蒸腾模型的平面化假设,强调建立三维气孔参数体系对提升农业水资源管理精度的必要性,特别是在人工光栽培等精准农业场景中。
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