北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

ASD | 从光化学植被指数和叶片色素估算叶片光合能力

日期: 2020-09-01
浏览次数: 219

ASD | 从光化学植被指数和叶片色素估算叶片光合能力

【摘要】最近研究发现,在混合落叶阔叶林中,相比于叶片氮含量,叶绿素含量可以更好地指示叶片的光合能力。叶片光合能力与叶绿素含量之间关系的一个关键概念就是光合成分(即光收集,光化学和生化成分)的协调调节。为了检验该假设,作者在生长季测量了水稻地叶片氮含量(NLeaf),叶片光合色素(即叶绿素(ChlLeaf),类胡萝卜素(CarLeaf)和叶黄素(XanLeaf))以及叶片光合能力(即1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)在25℃被羧化(Vcmax25)和再生(Jmax25)的最大速率)的季节性变化。同时还调查了NLeaf,叶片光合色素,晴天中午的叶片光化学植被指数(PRILeaf,noon)的有效性及其可能的组合,以估算水稻地的叶片光合能力(即Vcmax25Jmax25)。ChlLeafVcmax25Jmax25高度相关(R2分别为0.890.87),优于NLeafR2分别为0.800.85)。PRILeaf,noon与叶片色素的产物也与Vcmax25高度相关(R2=0.95-0.96)。而且叶绿素aCarLeaf的产物可以很好地替代Vcmax25。总而言之,该研究支持了以前的发现,即叶绿素含量与Vcmax25的相关性比叶氮含量更好。而且,将PRILeaf,noon与叶片色素(即ChlLeafCarLeafXanLeaf)结合起来,为估算叶片光合能力(即Vcmax25)提供了另一种方法。这些发现支持了光合组分协调调节的假说,且有助于利用遥感数据估算叶片的光合能力。


【样地描述】

样地调查是在江苏省句容市(31°9′ N119°1′ E)进行的,该站点是2015年由南京大学国际地球系统科学研究所(ESSINJU)成立的。


【叶片光谱反射率测量】

2016.8.25-11.11,利用ASD FieldSpec3光谱仪每周一次于8:0010:0012:0014:0016:00测量3个代表性植物的3个叶片样品(顶部,中部和底部)的光谱反射率(350-2500 nm)。


【结果】

ASD | 从光化学植被指数和叶片色素估算叶片光合能力

2016年生长季水稻中ChlLeafCarLeaf(红点)和XanLeaf(黄色十字)的相关性(a),CarLeafChlLeaf比率(b)以及XanLeafChlLeaf比率(c)的季节性变化。

ASD | 从光化学植被指数和叶片色素估算叶片光合能力

叶片(a)叶绿素a含量(ChlaLeafμg cm−2),(b)叶绿素b含量(ChlbLeafμg cm−2),(cChlLeafμg cm−2)与Nareag m−2)之间的关系以及(d)叶绿素-氮与Narea比率(Chl-N: Narea)的季节性变化。

ASD | 从光化学植被指数和叶片色素估算叶片光合能力

2016.8.25-11.02中午(1200左右)测得的水稻叶片光谱反射率的平均值,±1标准差,最小值和最大值(a)。全波段(b)和可见光波段(c)叶片光谱反射率与光合能力(Vcmax25Jmax25)之间的相关系数。

ASD | 从光化学植被指数和叶片色素估算叶片光合能力

2016年生长季成熟(中部)叶片Vcmax25μmol m−2s−1)与aChlLeafμg cm−2),bNmassg g−1),cNareag m−2),dCarLeafμg cm−2),eXanLeafμg cm−2)之间的关系和Jmax25fChlLeafμg cm−2),gNmassg g−1),hNareag m−2),iCarLeafμg cm−2),jXanLeafμg cm−2)之间的关系。

ASD | 从光化学植被指数和叶片色素估算叶片光合能力

2016年水稻地植物中部叶片Vcmax25aPRILeaf,noonbChlaLeaf *CarLeafcPRILeaf, noon* XanLeafdPRILeaf, noon* CarLeafePRILeaf, noon* ChlLeaffPRILeaf,noon*ChlLeaf +CarLeaf)之间的关系。


【结论】作者于2016年生长季测量了水稻地叶片光合能力(Vcmax25Jmax25),NLeaf,叶片光合色素(即ChlLeafCarLeafXanLeaf)以及叶片光谱反射率。主要结论如下:


1)该研究支持前人的发现,在水稻地中ChlLeafVcmax25Jmax25高度相关(R2分别为0.890.87),优于NLeafR2分别为0.800.85)。
2)将PRILeaf, noon与叶片色素(即ChlLeafCarLeafXanLeaf)结合起来,为估算叶片光合能力(即Vcmax25)提供了另一种方法。本研究中,与单独利用叶片色素含量或PRILeaf,noon相比,这些组合与Vcmax25的相关性更好。PRILeaf, noon*ChlLeaf+ CarLeaf)与Vcmax25R2=0.9644)有着很强的相关性。
3Vcmax25PRI,叶片光合色素或其组合的相关性支持了光合成分(包括光收集,光化学和生化成分)协调调节的假设。

点击阅读原文:


    从光化学植被指数和叶片色素估算叶片光合能力.pdf



News / 相关新闻 More
2026 - 05 - 18
研究背景全球气候变化正在改变干旱与半干旱草原生态系统的稳定性边界。随着年际降水波动增强、大气氮沉降加剧以及放牧压力持续存在,草原生态系统的稳定性正受到多重驱动因子的共同影响。物种丰富度(SR)和地上净初级生产力(ANPP)分别反映群落多样性与生态系统生产功能,二者之间的耦合关系被认为是评估草地稳定性和恢复力的重要生态学指标。然而,已有研究多关注单因子效应或静态气候条件下的生态响应,对于降水变异、放牧干扰和氮输入如何在不同降水年份中共同调控SR–ANPP耦合关系,仍缺乏系统认识。近期,兰州大学侯扶江老师和王晓波老师团队在《Earth's Future》上发表了一项研究,团队以黄土高原典型干旱草原为对象,探讨了不同降水年份下,放牧强度和氮添加如何影响SR与ANPP之间的耦合关系,并进一步解析了植物功能群和土壤因子在其中的调控机制。图1.长期放牧试验平台和氮添加试验区。UG、LG、MG和...
2026 - 05 - 18
研究背景松树枯萎病(PWD)是由松材线虫引发的毁灭性森林病害,具有传播快、致死率高和防控难度大的特点。当前防控多依赖病后治理,存在明显滞后性,难以满足早期预警需求。研究表明,PWD的发生发展与树体水分和叶绿素含量变化密切相关,二者可作为判断病害侵染程度的重要生理指标。然而,传统地面检测成本高、效率低,难以实现大范围、无损监测。近年来,随着光谱遥感技术的成熟,如何在病害无症状阶段实现早期识别,已成为防控研究的重点。然而,早期松树枯萎病的动态演变规律尚不明确,遥感监测的最佳时间窗口也缺乏系统性研究。近期,中国科学院空天信息创新研究院黄文江老师团队在《Ecological Informatics》发表了一项研究,研究通过构建“高光谱—色度—病理”多维监测框架,揭示了早期松树枯萎病的时间响应序列,并确定了遥感指标的最佳检测时机。 图1.研究区域概述。研究方法研究以安徽省宣城市麻姑山林场为研究区,选...
2026 - 05 - 11
研究背景在全球变化与人类活动共同作用下,地下水系统正面临越来越显著的压力。尤其在半干旱地区,降水时空分布不均、生态修复改变下垫面结构以及深厚包气带对水分下渗的阻滞,使得“地下水何时得到补给、以何种方式得到补给、补给量究竟有多大”成为关键科学问题。黄土高原丘陵沟壑区是我国典型的生态脆弱区,退耕还林和沟道土地整治等生态修复工程显著重塑了坡面—沟道水文过程,但其对地下水补给的影响仍缺乏长期、直接的实测证据。基于此,中国科学院地球环境研究所王云强老师团队以陕西省延安市顾屯流域为研究对象,开展了为期七年的连续野外观测实验,相关研究成果发表于《Ecological Engineering》。研究系统监测了降水、土壤水分、地下水水位及多水体稳定同位素等指标。其结果揭示了事件尺度与年尺度降水极值通过优先流路径和地下水位上升显著强化了生态修复集水区的地下水补给过程,为理解黄土高原厚层非饱和带中降水—土壤水—...
2026 - 05 - 11
研究背景海岸带高强度开发导致近岸水体出现持续性或偶发性污染与废弃物问题。欧洲卫生部门建议根据欧盟指令2006/7/EC开展监测工作,其中,肠球菌(intestinal enterococci)和大肠杆菌(Escherichia coli)是衡量粪便污染的核心指标。然而,传统监测手段面临两大瓶颈:(1)时效性差:传统培养法耗时长,预警响应滞后;(2)空间分辨率不足:传统卫星影像分辨率较低且重访周期长,难以捕捉局地细节;基于此,西班牙加那利群岛拉斯帕尔马斯大学的研究团队在《Marine Pollution Bulletin》发表了一项研究,团队以加那利群岛近岸水体为研究对象,利用搭载高光谱成像仪的无人机结合辐射传输模型开展水质参数反演实验,叶绿素浓度、浊度及细菌含量的反演结果与实验室检测值基本吻合,为高光谱遥感技术在近岸水质快速监测与早期污染预警中的应用提供了方法支撑。 图1.(a)加那利群岛...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开