XNUMXつの新しい方法は、二酸化炭素の増加が苗の呼吸を減少させることを示しています
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XNUMXつの新しい方法は、二酸化炭素の増加が苗の呼吸を減少させることを示しています

植物の呼吸が二酸化炭素濃度の上昇によってどのように影響を受けるかを理解するのに、新しい注意深い方法は役立つでしょうか?

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CO濃度2 地球の大気中は 180 ~ 280 μmol mol-1 過去600,000万年のほとんどの間。 しかし、1800 年代に CO2 上がり始めました。 現在、グローバル CO2 濃度は約400 µmol mol-1 しかし、800 µmol mol まで増加する可能性があります-1 世紀の終わりまでに。 植物科学の分野では、多くの研究が COXNUMX のこのような劇的な変化に対する潜在的な光合成反応に焦点を当ててきました。2 集中。 一方、呼吸反応はあまり明確ではありません。

植物の暗い呼吸は、多くの重要な植物プロセスに燃料を供給し、生物圏の炭素収支において重要です。 したがって、大気中の二酸化炭素濃度の変化に対する植物の暗呼吸の反応は、かなり重要である可能性があります。 COの変化に対する呼吸反応の理解の欠如2 これは主に方法論的な制約によるものです。 具体的には、ガス交換測定における誤差の潜在的な原因をすべて排除することは非常に困難です。 これらには、アナライザーの感度の制限、校正エラー、他のガスとの干渉、およびクランプオン リーフ チャンバーからの漏れが含まれます。 これらのエラーの原因を最小限に抑え、ガス交換に依存しない方法と比較することで、CO の変化に対する暗呼吸の反応を理解することができます。2 濃度。

COの測定2 水に浸したキュベットを使用して切除した葉柄を交換し、空気の漏れをなくします。 画像クレジット。 JAバンス。

で発表された彼の新しい論文では、 AoBP, James Bunce は、地球規模の変化に関連する範囲で二酸化炭素の濃度が増加すると、暗闇の中で植物の呼吸が減少することを示しています。 Bunce は、さまざまな種 (ヒマワリ、ワタ、トウモロコシ、アマランス、大豆など) を使用していくつかの実験を行い、植物ガス交換の従来の測定を使用して行われた呼吸測定に関連する潜在的なエラーの原因を排除しました。 測定は、暗所での植物全体の乾燥質量の損失率、暗所に保管された実生の生存時間、および切り出されて水に浸されたガス交換チャンバーに入れられた葉柄の二酸化炭素損失率を測定して、空気の漏れをなくしました。 .

COが上昇したと断言することはできませんが、2 暗闇では呼吸が減少するため、バンスによって提示された結果は、非常に注意深い葉のガス交換測定値が二酸化炭素の上昇を示しているという報告に信憑性を与えます。2 処理により、葉の暗呼吸を減らすことができます。 ここで報告された実験は、若い実生に焦点を当てており、大きな組織よりも呼吸速度が高い可能性があり、将来的に同様に勤勉な作業を行い、古い植物でのそのような反応を調査することが重要になります.

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著者

William Salter

ウィリアム(タム)・ソルターは、シドニー大学生命環境科学部およびシドニー農業研究所の博士研究員です。生態学の学士号を取得しています。

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