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本研究利用pH-drift技术、Gran滴定、昼夜酸度滴定等方法,对中华水韭Isoetes sinensis、金鱼藻Ceratophyllum demersum、水盾草Cabomba carotiniana、萍蓬草Nuphar lutea ssp.pumila、泽番椒Deinostema violaceum、石龙尾Limnophilasessiliflora、粉绿狐尾藻MyriophyHum aquaticum、穗花狐尾藻Myriophyllumspicatum、菹草Potamogeton crispus、扭叶眼子菜Potamogeton intortifolius、光叶眼子菜Potamogeton lucens、微齿眼子菜Potamogeton maackianus、竹叶眼子菜Potamogeton malaianus、浮叶眼子菜Potamogeton natans、尖叶眼子菜Potamogetonoxyphyllus、蓖齿眼子菜Potamogeton pectinatus、穿叶眼子菜Potamogetonperfoliatus、小眼子菜Potamogetonpusillus、大茨藻Najas marina、澳古茨藻Najasoguraens~、海菜花Ottelia acuminata、水车前Ottelia alismoides、有尾水筛Blyxaechinosperma、水筛Blyxa japonica、苦草Vallisneria natans、刺苦草Vallisneriaspinulosa、虾子草Nechamandra alternifolia、黑藻Hydrilla verticillata、伊乐藻Elodea nuttallii、水蕴草Egeria densa30种水生高等植物获取水中无机碳的能力和策略进行了普查。再以其中典型的水生CAM植物中华水韭(I.sinensis)为实验材料,分析了不同生活型的中华水韭CAM代谢能力的强弱,以及水生型中华水韭昼夜CO2气体交换特征。主要结果如下:
1.这30种水生植物中水车前、澳古茨藻、蓖齿眼子菜、大茨藻、苦草、刺苦草、虾子草、小眼子菜、穗花狐尾藻、金鱼藻、海菜花、穿叶眼子菜、扭叶眼子菜、光叶眼子菜、水蕴草、竹叶眼子菜、微齿眼子菜、尖叶眼子菜、黑藻、伊乐藻、光叶眼子菜都具有利用水中HCO]的能力,提取吸收水中无机碳的能力较强。石龙尾、中华水韭、粉绿狐尾藻、萍蓬草、泽番椒、水筛、有尾水筛、水盾草、浮叶眼子菜则不可以利用水中HCO3-,提取吸收水中无机碳的能力较弱。
2.海菜花、水蕴草、穿叶眼子菜、金鱼藻、虾子草、竹叶眼子菜、刺苦草、泽番椒存在夜晚酸积累现象,其中后面3种植物昼夜△H+超过10mmol kg-1FW。水生型和陆生性的中华水韭无机碳同化途径都具有典型的CAM途径的特点,水生型的中华水韭利用CAM途径固定CO2的能力更强。
3.中华水韭的沉水叶片具有昼夜吸收水中CO2的能力,进一步证明了水生植物中华水韭的光合碳同化途径具有景天酸代谢(CAM)的特征。中华水韭沉水叶片光照条件下对水中CO2的吸收速率在一定的浓度范围内正相关于水中的CO2浓度。碱度对中华水韭夜晚CO2的吸收速率有显著的影响。总碱度1.70 mmolI-1溶液中的中华水韭沉水叶在相对较低的CO2浓度水平下即表现出对CO2的净吸收。