小花蔓澤蘭危害與管理研討會專刊--小花蔓澤蘭的生態生理性狀-結果與討論--5
五、小花蔓澤蘭的光合作用光反應及溫度反應
小花蔓澤蘭的光合作用光反應測定結果顯示,當光量高於2000 μmol photon m-2s-1 時,其淨光合作用率仍持續緩慢上升,並無明顯飽和現象(Fig. 1),此結果表示此植物能利用高光資源。本研究也測定與小花蔓澤蘭一起出現的二種藤本植物銳葉牽牛及葛藤,以及另一種外來入侵植物香澤蘭的光合作用光反應(Fig. 1),發現葛藤及香澤蘭的光合作用光反應曲線與小花蔓澤蘭很類似,在強光下淨光合作用率仍有增加,且此3種植物的光合作用潛力均很類似,其最大光合作用率均可達16 μmol CO2 m-2s-1以上,顯著比銳葉牽牛高(Table 7)。小花蔓澤蘭、葛藤及相澤蘭的暗呼吸率均超過1.0 μmol CO2 m-2s-1,顯示其呼吸作用旺盛,因此光補償點均很高(Table 7),此種表現指示它們具陽性植物的生理表現,生長潛力高。在夏天測定小花蔓澤蘭光合作用溫度反應(Fig. 2),發現其光合作用最適溫度為29.3℃,符合其為熱帶植物的生理反應。在最適溫度時,其淨光合作用率可達16 μmol CO2 m-2s-1以上。當葉溫低於23℃或高於36℃時,小花蔓澤蘭的光合作用率僅比最大光合作用率降低 20%,表示此植物在生理上對溫度的耐性範圍頗為寬廣,應屬廣溫型植物,由此推論小花蔓澤蘭族群在台灣的分布應不只限於海拔1000 m以下,應可更高。
Fig. 1. Photosynthetic light response of Mikania micrantha, Ipomoea obscura, Pueraria lobata, and Chromolaeua odora.
Table 7. Light-saturated photosynthetic rate (Asat), light compensation point (LCP), dark respiration (Rd), and quantum yield (QY) of Mikania micrantha, Ipomoea obscura, Pueraria lobata, and Chromolaeua odora.
Fig. 2. Photosynthetic temperature response of Mikania micrantha.
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