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: 188

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 - 04 - 07
农药精准施用的挑战霜霉病等真菌性病害是全球葡萄生产中的重要威胁。近140年来,铜基抗菌化合物一直是防治植物病原菌的重要手段。然而,在实际操作中因杀菌剂施用不当及农药飘移,不仅造成经济损失,还会引致农业土壤持续污染。当前,水敏纸仍是农药飘移评估的常用方法,但该方法已被证明难以精准表征农药在葡萄园的整体沉积状况。高光谱成像技术凭借非破坏性、信息维度丰富的优势,已成功应用于葡萄品种分类、果实成熟度与品质评估、冠层实时监测等领域,而利用该技术实现叶片表面农药沉积量的定量检测,仍是亟待深入研究的开放性课题。近期,西班牙布尔戈斯大学的研究团队在《Data》发表了一篇Data Descriptor,公开了一个包含372幅葡萄叶片高光谱图像的数据集。该数据集系统揭示了3种杀菌剂在不同浓度和施用条件下的光谱差异,可为精准农业中的农药沉积监测、定量分析以及机器学习模型构建提供重要的数据基础。 图1.机械工作台...
2026 - 04 - 07
研究背景人口增长和农业发展的需求推动氮肥大量施用,虽保障了粮食安全,却给水生环境带来巨大压力。氮肥过量施用后,硝酸盐会通过径流和淋溶作用向地表水体迁移,进而引发水体富营养化、藻类水华、地下水污染等问题。在农业小流域,硝酸盐的迁移主要受暴雨驱动的水文过程影响,暴雨会激活地表与浅层地下径流通道,让土壤快速饱和,进而加快硝酸盐经径流和淋溶向河网的迁移速度。现有研究虽证实了暴雨事件与硝酸盐迁移过程存在关联,但不同暴雨型态在事件尺度上对硝酸盐的具体调控机制,目前仍未明确。为此,华中农业大学史志华老师团队以丹江口库区农业小流域为研究对象,结合高频水文监测与稳定水同位素示踪法,完成20场暴雨事件的原位观测与样品分析,系统阐明不同暴雨峰值模式下硝酸盐的输出途径与规律,相关成果发表于国际权威期刊《Water Research》。该研究为解析暴雨结构对农业流域硝酸盐输出的调控作用提供了精准的数据支撑,在揭示水...
2026 - 03 - 31
研究背景青藏高原作为全球变化敏感区和放大器,近几十年来增温幅度显著高于全球平均水平,其生态系统水热格局和碳循环过程正在发生深刻变化。土壤呼吸是陆地生态系统向大气释放CO₂的主要途径,其强度及变化直接影响生态系统碳收支,并关系到气候变化背景下陆地碳循环反馈的准确评估。然而,在气候敏感的色季拉山,土壤CO₂通量(FCO₂) 如何在日尺度上响应温度与水分的耦合作用?海拔梯度是否真的像传统理论预期的那样,导致通量单调下降?这些问题仍待解答。近期,西藏农牧大学研究团队联合河海大学等团队以青藏高原色季拉山为研究对象,开展了为期两年的原位高频观测研究。其成果发表于知名期刊 《Forests》(2026),研究结果揭示了色季拉山FCO₂非单调的海拔分布格局及其背后的温度主导与水分阈值驱动机制,为优化高寒生态系统碳循环模型及精准评估气候变暖背景下的碳反馈效应提供了重要的科学支撑与数据支持。 图1.研究区域。...
2026 - 03 - 31
研究背景冬枣作为一种营养丰富的功能性水果,其内部品质指标,尤其是可溶性固形物含量(SSC),是决定果实甜度、风味及消费者购买决策的核心因素。传统的SSC检测依赖于破坏性折光法,效率低下且无法满足大规模、无损、在线评估的需求。可见/近红外光谱技术(Vis-NIRS)因其快速、无损的特性,已成为农产品品质检测的主流手段。然而,在实际应用中仍面临因成熟度异质性和测量位置的不确定性导致模型预测结果波动。近日,塔里木大学施明登老师团队在《Journal of Food Composition and Analysis》上发表了一项研究成果,提出了一种结合对比学习与光谱技术的新方法,成功攻克冬枣SSC无损检测中成熟度变异与测量位置不确定性两大技术瓶颈,为冬枣的在线品质监测提供了全新思路。 图1.无损数据采集系统。研究方法样本采集:冬枣采自新疆阿拉尔市塔克拉玛果业有限公司的果园,涵盖4个成熟度阶段(白熟...
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