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生長試驗可以將個體馴化的效應和群體內遺傳差異的效應區分
開來。測定生長在不同環境下的遺傳上相似的植物可明確馴化作用
。,例如,已有試驗表明,低溫下生長的植物通常要比高溫下生長
的植物有較低的最適光合作用溫度。已經知道,來自環境條件相似
的北極和低緯度地區的植物在遺傳組成上存在著差異,北極植物的
光合作用最適溫度一般低于低緯度地區的植物。這樣,許多北極植
物由于適應和馴化了當地的環境條件,光合速率與相應的低緯度地
區植物相近。受控環境試驗是對田間觀察的重要補充。另一方面,
田間觀察和試驗為解釋實驗室試驗結果的意義提供了強有力的證據
。
馴化和適應使植物在許多特性上發生了復雜的變化,這給評價
特定性狀變化的重要性造成了困難。生態模擬和特定性狀的分子修
飾是揭示特定性狀生態意義的兩種方法。生態模擬的范圍可以從簡
單的經驗關系(如光合作用的溫度反應)到含有多種間接效應的復雜
數學模型,如糖積累對光合作用的負反饋。植物氮素狀況和葉面積
的變化等等。:這些模型的共同點是假設存在著與特定性狀相關聯
的成本和得益,即任何一個特性均不能保證植物在各種環境下都表
現最佳,也就是預先假定不同植物之間有如此多的生理差異。利用
這些模型旨在鑒定這樣的情況,即特定性狀應有最佳的表現,或能
比較特性不同的植物的表現。有關盈虧問題在本書中將反復闡述。
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