桑寄生是一类典型的茎半寄生植物,通过吸器与寄主木质部相连,依赖寄主供水并吸收矿质养分,进而维持自身的光合作用能力。为了从寄主体内持续获取水分,桑寄生通常维持比寄主更低的叶片水势,并具有较高的气孔导度和蒸腾速率。这种生活方式带来“水力悖论”:桑寄生需要低水势以从寄主吸水,但低水势又会增加木质部栓塞风险。
近期,中国科学院西双版纳热带植物园研究团队以园区内6种常见桑寄生及其34种寄主植物(共41个物种对)为研究对象,探究了桑寄生与寄主植物的栓塞抗性及其影响因素。
研究发现,桑寄生的枝条导水率、导管直径等效率相关性状显著低于寄主,而边材密度、纹孔膜厚度等与水力安全相关的性状则更高。这说明,桑寄生并非通过提高导水效率来满足高蒸腾需求,而是通过增强木质部抗栓塞能力来适应低水势和高水力张力环境。
分析发现,寄主植物的栓塞抗性与多个导管和纹孔性状显著相关,而桑寄生P50与单个解剖性状之间的关系较弱。结构方程模型表明,寄主P50对桑寄生P50具有显著的直接效应,而桑寄生自身解剖性状的作用相对较弱。这说明,寄主水力脆弱性限定了桑寄生能够调整的抗栓塞能力范围,桑寄生的水力安全性是在寄主决定的水力边界内实现的。当水分状况接近寄主所能承受的极限时,桑寄生仍保持较高的蒸腾速率,这可能进一步加剧寄主的水分胁迫,进而增加森林整体的水力脆弱性。
研究基于大规模桑寄生—寄主物种对和直接水力功能测定,揭示了寄主水力安全性状对桑寄生抗栓塞能力的主导性限制作用,为评估气候变化背景下森林的干旱脆弱性、预测树木死亡,以及预测寄生植物的分布和生态影响提供了新视角。
相关研究成果发表在《新植物学家》(New Phytologist)上。研究工作得到国家自然科学基金、云南省基础研究计划和云南省“兴滇英才支持计划”等的支持。
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桑寄生和寄主植物木质部解剖结构
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