科研产出
不同形状叶幕形对葡萄生长的影响
《落叶果树 》 2015
摘要:对喜乐和巨玫瑰两个葡萄品种采用平棚架水平叶幕和V形架叶幕整形,研究两种架式结构对植株结果蔓发育情况、叶片光合速率的影响。结果表明,两个品种V形叶幕比水平叶幕结果蔓更粗、节间更长;V形叶幕外围光强日变化与水平叶幕变化趋势一致,最高值不到70001x,内膛光强日变化呈双峰曲线,光强明显低;水平叶幕阳面和阴面的光强日变化都呈单峰曲线,阳面明显高于阴面,最高值达到1000001x以上;水平叶幕降低了两个葡萄品种的生长势,新梢生长缓和,节间变短,不同节位叶片的最大光合速率均高于V形叶幕;但V形叶幕内膛叶片光补偿点低,利用弱光能力强。
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追肥对苹果叶片生长 光合作用及果实品质的影响
《河北农业科学 》 2015
摘要:以天红2号/SH40/八棱海棠为试材,分别在3月中下旬、6月中下旬和9月中下旬进行追肥,研究了不同施肥种类与施肥量组合4个处理(处理Ⅰ:3月中下旬追施尿素480 kg/hm2,6月中下旬追施尿素480 kg/hm2,9月中下旬追施有机肥1 830 kg/hm2;处理Ⅱ:3月中下旬追施尿素480 kg/hm2,6月中下旬追施有机肥915 kg/hm2,9月中下旬追施尿素960 kg/hm2;处理Ⅲ:3月中下旬追施尿素480 kg/hm2,6月中下旬不追肥,9月中下旬追施有机肥1 830 kg/hm2+叶面肥48 kg/hm2;处理Ⅳ:3月中下旬追施尿素480 kg/hm2+有机肥915 kg/hm2,6月中下旬不追肥,9月中下旬追施有机肥915 kg/hm2+叶面肥48 kg/hm2)对苹果叶片生长、光合作用及果实品质的影响。结果表明:不同追肥处理对苹果叶片生长、光合作用及果实品质的影响程度不同,其中,叶片单叶面积、百叶厚、叶绿素含量(SPAD)、比叶鲜重和比叶干重的顺序均为处理Ⅳ>处理Ⅲ>处理Ⅰ>处理Ⅱ;处理Ⅳ的苹果叶片光合能力明显高于其他处理,且果实的着色指数、光洁指数、果形指数、可溶性固形物含量和可溶性糖含量均高于其他处理,但果实硬度较小。春季尿素与有机肥配施+秋季有机肥与1%尿素叶面肥配施(处理Ⅳ),是促进苹果叶片生长和提高果实品质的适宜追肥方法。
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高温强光胁迫下外源钙对甜椒(Capsicum fructescens L.)幼苗光合生理特性的影响
《植物生理学报 》 2015 北大核心 CSCD
摘要:为探讨钙(Ca2+)对甜椒幼苗生长的影响,以甜椒品系156为试材,分别喷施清水(对照)、5 mmol·L-1(T5)和10 mmol·L-1Ca Cl2(T10),研究了高温(37℃)强光(1 200μmol·m-2·s-1)胁迫下甜椒幼苗叶片光合作用及叶片中活性氧(ROS)清除酶活性的变化。结果表明,高温强光胁迫条件下,与对照植株相比,外源施钙可维持较高的净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)及较低的胞间CO2浓度(Ci)。甜椒幼苗功能叶在高温强光胁迫处理后,T5和T10叶片的1,5-二磷酸核酮糖羧化酶(Rubisco)活性及叶片PSII最大光化学效率(Fv/Fm)较高,表明Ca2+有利于减轻胁迫条件下甜椒幼苗叶片的光抑制现象。另外,高温强光胁迫条件下,植株叶片活性氧清除酶活性和可溶性蛋白含量明显增加,且Ca2+处理(T5和T10)的植株高于对照植株,丙二醛(MDA)含量和相对电导率则明显低于对照,这些结果均表明胁迫条件下外源施钙可以通过提高幼苗叶片ROS清除酶活性和渗透调节物质含量来保护光系统反应中心,从而减轻外界胁迫对植物的伤害。
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氮素形态对霞多丽幼苗光合特性及碳水化合物积累的影响
《中外葡萄与葡萄酒 》 2014
摘要:以沙培霞多丽幼苗为试材,研究了不同氮素形态对葡萄光合特性及碳水化合物积累的影响。结果表明:与全硝、全铵相比,硝铵比70/30时霞多丽叶片的叶绿素总量分别增加了25%、26%,净光合速率分别提高了12.6%、20%。硝铵比70/30时,叶片、新梢的淀粉含量较高,分别是全硝的1.6倍、2倍,全铵的1.75倍、1.3倍;根系中的可溶性糖含量比全铵处理增加了37.8%;而根系中的淀粉含量是以硝铵比50/50时较高,分别是全硝、全铵的1.4倍、1.6倍。硝铵比70/30有利霞多丽叶片叶绿素的增加,提高了净光合速率,混合氮形态处理(硝铵比70/30、50/50、30/70)提高了霞多丽根系和叶片中淀粉和可溶性糖含量,全铵处理有利于茎干中淀粉、可溶性糖含量的提高。
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设施高灌蓝莓光合特性研究
《山东农业科学 》 2014
摘要:以高灌蓝莓品种‘喜来’(Vaccinium corymbosum‘Sierra’)为试材,对设施高灌蓝莓的光合特性进行了研究。结果表明,设施内光合有效辐射(PAR)及叶面温度(TL)分别于12∶00和13∶00达到最大值,高灌蓝莓叶片的净光合速率(Pn)于早晨8∶00达到最大值,之后持续降低,在15∶00~16∶00有小量回升,之后再次降低。气孔导度(Gs)日变化与Pn变化趋势相同,而细胞间隙二氧化碳浓度(Ci)的变化趋势与之相反。高灌蓝莓叶片的光饱和点为600μmol/(m2·s),光补偿点为62.6μmol/(m2·s),CO2补偿点为129.8μL/L,在温室高温弱光环境下,温度是Pn的主要限制因子,温度在28℃以上时高灌蓝莓的光合作用受到严重抑制,该抑制是气孔因素与非气孔因素共同影响的结果。
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两个早熟白菜品种对秋冬低温的适应性
《山东农业科学 》 2014
摘要:为分析早熟白菜品种对秋冬低温的适应性,在大田自然降温条件下测定了早熟5号和863快菜两个早熟白菜品种功能叶片的光合能力和质膜稳定性。结果显示,随着气温的下降,两个早熟白菜品种的净光合速率逐渐下降,光反应活性逐渐减小,表现为PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)、单位激发态面积反应中心数目(RC/CSo)、单位激发态面积用于电子传递的能量(ETo/CSo)以及叶片综合性能指数(PI)等参数均随着气温的下降而降低。零上低温下,两个白菜品种的功能叶片均具有一定的光合能力,质膜透性相对稳定,但6℃及以下低温显著抑制其PSⅡ最大光化学效率,-5℃则直接导致其冻死。两个早熟白菜品种不耐冻与其胞内结冰破坏质膜透性有关。上述结果表明,两个早熟白菜品种虽能耐受零上低温,但耐寒性较差。
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钙素化合物对贵妃玫瑰葡萄光合作用及SOD、POD、CAT活性的影响
《中外葡萄与葡萄酒 》 2014
摘要:为了探讨钙素化合物对葡萄叶片光合作用及SOD、POD、CAT活性的影响,以贵妃玫瑰葡萄为试材,利用不同钙素化合物于生长季进行叶面喷布。结果表明:糖醇钙和EDTA-Ca的喷施可大幅度提高葡萄叶片各光合作用参数,而CaCl2和Ca(NO3)2处理的提高幅度较小,其对光合作用参数的影响顺序为:糖醇钙>EDTA-Ca>CaCl2>Ca(NO3)2;不同钙素化合物对SOD、POD、CAT的影响程度不同,糖醇钙处理的SOD活性有显著提高;CaCl2和Ca(NO3)2处理则显著提高了POD活性;CAT活性以糖醇钙和EDTA-Ca处理的提高幅度较大。且喷施的钙素化合物对光合作用参数及SOD、POD、CAT活性的影响,在一段时间内均有一定的持续性,各测定指标在喷施钙素处理后的第7天仍保持较高水平。
关键词: 钙素化合物 贵妃玫瑰葡萄 光合作用 SOD POD CAT
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温室弱光条件下樱桃砧木幼苗移栽到自然光下的光合和荧光特性研究
《果树学报 》 2014 北大核心 CSCD
摘要:【目的】探明由温室弱光转换为自然光的过程中对樱桃砧木幼苗的光合和荧光特性的影响,为樱桃砧木幼苗移栽提供理论依据。【方法】以甜樱桃矮化砧木‘吉塞拉6号’(Prunus cerasus×P.canescens)扦插苗为试材,分别进行自然光强处理(1 500μmol·m-2·s-1),弱光处理(500μmol·m-2·s-1)和转换光处理(光强由500μmol·m-2·s-1转换到1 500μmol·m-2·s-1),然后利用CIRAS-2便携式光合作用测定系统和连续激发式荧光仪Handy PEA测定3种光环境下光合参数和叶绿素荧光快速诱导动力学曲线的变化。【结果】幼苗由弱光转换到自然光的过程中,叶片叶绿素含量显著高于自然光下生长的叶片,特别是叶绿素b的含量与弱光下生长的叶片相似;叶绿素a/b比值介于弱光和自然光处理之间,三者差异不显著;类胡萝卜素含量显著提高。转换光处理7 d后,叶片的光合参数Pn、Cs、LCP、Amax、CSP、T、CE、Jmax和AQY介于自然光和弱光之间。转换光处理叶片荧光参数ψP0、RC/CSo和PIABS显著降低;Wk、Vj和ψ0变化不显著;DI0/RC显著升高。【结论】幼苗由弱光转换到自然光处理7 d后,幼苗虽然通过改变光合色素的含量和比例、光合结构及启动了热耗散的光保护机制,但是PSⅡ反应中心受损,光抑制没有消除,光合能力没有达到自然光下的水平。
关键词: 樱桃 移栽 光强转换 光合作用 快速叶绿素荧光诱导动力学 光抑制
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水肥处理对苹果幼树树体结构、叶片及光合作用的影响
《安徽农业科学 》 2014
摘要:[目的]为了探讨不同水、肥组合处理对苹果幼树的作用。[方法]以天红2号/SH40/海棠为试材,研究不同灌溉方式、不同基肥与追肥组合处理对苹果幼树树体结构、叶片及光合作用的影响。[结果]不同水、肥组合处理对苹果幼树树体结构、叶片各参数及光合作用的影响程度各异,其中以基肥为432 000 kg/hm2,追肥为尿素480 kg/hm2和有机肥915 kg/hm2+0+有机肥915 kg/hm2和叶面肥(1%尿素)组合的处理在半根灌溉、全根灌溉条件下均有利于促进树体枝条及叶片的生长,提高叶片厚度、单叶面积及SPAD,同时有利于果树光合作用的提高,并且在全根灌溉条件下效果更佳。[结论]选择合理的水、肥组合更有利于苹果的生长。
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