王睿照
(遼寧省林業(yè)科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110032)
非結(jié)構(gòu)性碳水化合物(Non-Structural Carbohydrate,NSC)是植物新陳代謝過程中能量的主要儲存形式,是植物生長和存活的物質(zhì)水平,表征了植物體內(nèi)碳收支的動態(tài)平衡,是理解植物生存策略和適應(yīng)狀況的關(guān)鍵因子[1]。NSC主要由可溶性糖和淀粉組成,兩者在一定條件下可以相互轉(zhuǎn)化。可溶性糖是植物體內(nèi)活躍的碳儲存形式,具有維持細胞滲透壓、抵御逆境脅迫等作用。淀粉作為植物體內(nèi)不活躍的儲存物質(zhì),反映了植物對環(huán)境的適應(yīng)策略。NSC組分在不同器官的分配格局是多種生理生態(tài)過程協(xié)同作用的綜合結(jié)果,反映了植物對環(huán)境因子的響應(yīng)和適應(yīng)機制,與樹種的生存策略密切相關(guān)。
樹種的NSC及其組分在不同器官的分配比例是樹木生長過程中生理功能和環(huán)境因子相互作用的結(jié)果,反映了樹種的生長策略。喬木物種生長速度較慢,碳水化合物用于呼吸消耗較多,其葉片NSC含量顯著低于灌木[2]。趙鐳等[3]在浙江天童山的研究結(jié)果也贊成這一觀點。常綠灌木比喬木擁有更高NSC含量,有利于對抗外界諸如遭受動物啃食、折斷等方面的干擾,體現(xiàn)了植物的防衛(wèi)機制。常綠樹種和落葉樹種在固碳模式、可溶性糖和淀粉含量以及各器官的分配比例均有所不同。常綠樹種的根莖部比落葉樹種儲存更多的可溶性糖,使得植物在逆境條件能夠擁有更多的存活機會。闊葉樹種和針葉樹種在生長旺期NSC分配格局亦有所不同。蒙古櫟將可溶性糖主要用于地上部分的生長,而興安落葉松和紅松則將更多的可溶性糖用于根系生長[1]。
大氣CO2濃度升高是全球氣候變化的一個主要方面,植物生長和森林碳匯功能與之密切相關(guān)。CO2濃度升高導(dǎo)致光合速率增加,顯著增加植物體內(nèi)NSC含量,產(chǎn)生更多的光合產(chǎn)物,增加碳供應(yīng)。隨著CO2濃度升高,植物體內(nèi)的NSC含量顯著增多,這在歐洲赤松和冷杉的研究中均得到了證實。然而NSC積累量的明顯增多僅能夠在短期時間刺激植物生長,這種刺激效應(yīng)并不能長久維持而逐漸減弱[4]。大氣CO2濃度升高和氣溫升高是能夠直接影響植物光合作用和碳代謝的主要因素,植物體內(nèi)NSC合成和儲存以及碳平衡的庫源關(guān)系均會隨之發(fā)生改變。毛子君等[5]開展蒙古櫟幼苗試驗的結(jié)果表明:CO2濃度增加和溫度升高顯著地增加了蒙古櫟幼苗葉片中可溶性糖和淀粉含量。
氣候變化導(dǎo)致降水的空間格局和季節(jié)分配的改變,引發(fā)不同頻率和強度的干旱,造成水資源短缺、旱澇災(zāi)害等嚴峻的環(huán)境問題。干旱脅迫大多導(dǎo)致植物NSC含量增加,這是因為干旱季節(jié)導(dǎo)致水分供應(yīng)不足,植物正常的生理代謝活動受到抑制,合成的光合產(chǎn)物在體內(nèi)大量積累,從而NSC含量升高。由于植物應(yīng)對干旱的生理學(xué)機制有所區(qū)別,當面對干旱脅迫,不同植物的抗旱響應(yīng)方式和適應(yīng)策略也有所不同,植株NSC含量和不同器官之間的分配格局亦會產(chǎn)生較大變化。有研究表明,油松和刺槐幼苗將NSC大量儲存于植物根系,白樺幼苗將NSC更多地用于地上部分的生長。蒙古蕕幼苗在遭受干旱脅迫淀粉被消耗轉(zhuǎn)化為可溶性糖貯存于莖和葉等地上部分維持植物代謝,根部淀粉含量增多以抵抗干旱逆境[6]。
近2個世紀以來,大氣氮沉降速率持續(xù)增加,顯著地影響植物的光合作用、生產(chǎn)力水平和固碳能力[7]。不同物種非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量對氮添加的響應(yīng)規(guī)律也不一致,氮添加可增加水曲柳葉片的可溶性糖和淀粉含量,降低大針茅和羊草葉片的可溶性糖含量[8],降低云杉葉片的淀粉含量,楊樹細根的NSC含量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,這可能與物種的敏感性及具體施氮水平有關(guān)。王凱等[9]對楊樹幼苗開展的研究表明,隨著施氮量增加,可溶性糖含量在細根中增加,在葉片中無顯著變化;淀粉含量在葉片、枝條、主干和粗根中降低或保持不變。這說明非結(jié)構(gòu)性碳水化合物在植物體內(nèi)通過相互轉(zhuǎn)化和自我調(diào)節(jié),運輸?shù)阶钚枰牟课粊淼挚够蜻m應(yīng)環(huán)境變化。而蔣思思等[10]研究顯示,氮添加能夠延長山西種源油松幼苗的生長期,降低葉片中的可溶性糖和淀粉含量,從而影響葉片對霜凍的敏感性。
植物在逆境條件會造成NSC含量有所增加。傳統(tǒng)的觀點認為逆境條件對植物生長造成限制是由于碳供給的限制,但是大量植物NSC含量應(yīng)對氣候變化的響應(yīng)結(jié)果卻表明環(huán)境脅迫抑制了新組織的形成和植物生長,碳轉(zhuǎn)化消耗降低造成碳利用限制[11]。結(jié)合環(huán)境變化探討植物NSC的時空動態(tài)變化規(guī)律,不僅反映了植物的生理活動狀態(tài),而且有助于理解植物對環(huán)境變化的響應(yīng)和適應(yīng)機制。目前大多研究都是從某個物種或者幾個優(yōu)勢種出發(fā)來探討植物NSC及其在不同器官的分配格局所發(fā)生的變化,結(jié)合不同的種間關(guān)系(共生或者競爭)或者從整個生態(tài)系統(tǒng)的角度出發(fā),探討植物群落的碳利用策略以及適應(yīng)環(huán)境變化的機理性研究將成為未來的研究方向。