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Anatomical variation of mesophyll conductance due to salt stress inPopulus cathayanafemales and males growing under different inorganic nitrogen sources

光合作用 叶绿体 维管束 植物 电导 生物 气孔导度 氮气 细胞壁 海绵组织 薄壁组织 化学 生物物理学 栅栏细胞 生物化学 数学 有机化学 组合数学 基因
作者
Miao Liu,Xiucheng Liu,Xuhua Du,Helena Korpelainen,Ülo Niinemets,Chunyang Li
出处
期刊:Tree Physiology [Oxford University Press]
卷期号:41 (8): 1462-1478 被引量:31
标识
DOI:10.1093/treephys/tpab017
摘要

Synergistic regulation in leaf architecture and photosynthesis is essential for salt tolerance. However, how plant sex and inorganic nitrogen sources alter salt stress-dependent photosynthesis remains unknown. Leaf anatomical characteristics and photosynthesis of Populus cathayana Rehder females and males were investigated under salt stress conditions combined with nitrate NO3- and ammonium NH4+ supplies to clarify the underlying mechanisms. In salt-stressed females, we observed an increased mesophyll spongy cell density, a reduced chloroplast density, a decreased surface area of chloroplasts adjacent to the intercellular air space (Sc/S) and an increased mesophyll cell area per transverse section width (S/W), consequently causing mesophyll conductance (gm) and photosynthesis inhibition, especially under NH4+ supply. Conversely, males with a greater mesophyll palisade tissue thickness and chloroplast density, but a lower spongy cell density had lower S/W and higher Sc/S, and higher gm and photosynthesis. NH4+-fed females had a lower CO2 conductance through cell wall and stromal conductance perpendicular to the cell wall, but a higher chloroplast conductance from the cell wall (gcyt1) than females supplied with NO3-, whereas males had a higher chloroplast conductance and lower CO2 conductance through cell wall when supplied with NO3- instead of NH4+ under salt stress. These findings indicate sex-specific strategies in coping with salt stress related to leaf anatomy and gm under both types of nitrogen supplies, which may contribute to sex-specific CO2 capture and niche segregation.
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