科研产出
三个杏品种的光合特性比较
《中国农学通报 》 2008 北大核心
摘要:比较研究了三个杏新品种:‘金太阳’杏、‘鲁杏1号’、‘鲁杏2号’的光合生理特性及日变化过程。结果表明:3个杏品种的净光合速率(Pn)日变化相似,均表现出双峰曲线,首峰出现在11:00时,次峰出现在15:00时左右;‘金太阳’杏、‘鲁杏1号’、‘鲁杏2号’的光补偿点分别是41.67、38.24和44.4μmol·m-2·s-1,光饱和点分别是1320、1380和1221μmol·m-2·s-1,3个杏品种的CO2补偿点和饱和点分别是66.75、63.33和62.93μmol·mol-1,1102、1310和1243μmol·mol-1。综合净光合速率(Pn)、羧化效率(CE)和表观光量子效率(AQY)等可以看出‘鲁杏1号’和‘金太阳’杏光合性能较强。
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盐渍和涝渍对棉苗生长和叶片某些生理性状的复合效应
《棉花学报 》 2008 北大核心 CSCD
摘要:以陆地棉鲁棉研17和鲁棉研28为材料,以无盐正常供水为对照,研究了在盐渍、涝渍和盐涝复合胁迫14d后棉苗干物质积累、叶片光合速率、叶绿素荧光参数和叶绿素含量等的变化。结果表明,盐渍、涝渍和盐涝复合胁迫都显著影响两个品种的光合速率和干物质积累。盐渍对棉苗的影响程度小于涝渍,而涝渍又小于盐涝复合胁迫,盐涝双重胁迫对棉苗生长和干物质积累的抑制表现出累加效应。盐渍胁迫下叶绿素含量的下降是光合作用受抑制的重要原因,而涝渍和盐涝胁迫下光合速率下降可能是叶绿体结构和PSⅡ稳定性的下降引起的。
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不同树形对“金太阳”杏光合特性的影响
《安徽农业科学 》 2008 北大核心 CSCD
摘要:[目的]研究不同树形对"金太阳"杏光合特性的影响。[方法]对"金太阳"杏品种2种树形:开心形、小冠疏层形的光合特性进行了研究。[结果]结果显示:2种树形的净光合速率(Pn)日变化相似,均表现出双峰曲线。首峰出现在11:00时,次峰出现在15:00时左右;2种树形的光补偿点分别是41.674、4.44μmol/(m2.s),光饱和点分别是1 3201、281μmol/(m2.s);2种树形的CO2补偿点和饱和点分别是52.5、55.9μmol/mol和1 1021、035μmol/mol。综合净光合速率(Pn)、羧化效率(CE)和表观光量子效率(AQY)等可以看出:"金太阳"杏开心形光合性能较强。[结论]开心形有利于提高"金太阳"杏的花芽分化质量,为果实的产量和质量的提高打下基础。
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高灌蓝莓光合作用对若干环境因子的响应
《园艺学报 》 2007 北大核心 CSCD
摘要:研究了4个高灌蓝莓品种(‘泽西’、‘日出’、‘乔治亚吉姆’和‘里维尔’)的光合作用启动过程,及其光合作用对环境因子的响应。结果表明:4个品种的光合启动时间均较长(46~75min),其中‘里维尔’的光合启动最快,‘日出’最慢。这4种蓝莓的CO2补偿点均较高(89~121μmol.mol-1),是典型的C3植物。相对南高灌蓝莓品种,北高灌品种‘日出’和‘泽西’具有较高的光合能力、羧化效率、PSⅡ最大光化学效率和饱和光强,‘日出’的光补偿点最低(18.22μmol.m-2.s-1),具备耐阴生树种的特征。北高灌品种的光合最适温度较低,范围也较窄(23~25℃),不适宜在南方高温地区种植;相比之下,南高灌品种‘里维尔’具有较高和较宽的光合最适温范围(23~35℃),适宜引种的区域范围较宽。
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3个设施或露地栽培常用杏品种光合特性的研究
《园艺学报 》 2005 北大核心 CSCD
摘要:‘凯特’杏是目前山东果树设施栽培的主要品种,一些地方也用‘金太阳’杏和‘大果’杏等品种进行设施栽培。通过测定露地栽培6年生凯特、金太阳和大果杏的光合特性,对其进行了评价比较。结果显示:凯特、金太阳和大果杏的光补偿点分别是42、39和46μmol.m-2.s-1,光饱和点分别是1 050、1 452和965μmol.m-2.s-1,3个品种的CO2补偿点和饱合点分别是60.3、87.5和66.7μmol.m-2.s-1,682、856和973μmol.m-2.s-1。温室中的光照能够达到凯特、大果杏的光饱和点,在光饱和点时凯特的光合速率约是大果杏的2倍,大果杏的光合需要更高的CO2。普通温室的光照几乎不能达到金太阳的光饱和点,尽管金太阳的光合速率在更高的光照条件下更高。由此可见凯特更适于温室栽培,而金太阳则需要光照条件更好的温室。
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日光温室黄瓜不同叶位叶片光合作用研究
《中国农业科学 》 2002 北大核心 CSCD
摘要:日光温室黄瓜叶片的Pn和CE以中、上位较高 ,尤其是第 4位叶最高 ,顶部叶和中下位叶次之 ,下位叶最低 ,光合作用饱和光强也以中位叶最高 ,但光补偿点多随叶位的下降而降低 ,基部弱光和CE降低是导致下位叶Pn降低的主要原因。在黄瓜生长期内 ,各叶位叶片的Pn随PFD的升高而增大。不同叶位叶片Pn的日变化规律基本相同 ,均呈单峰曲线型 ,高峰出现在 12时左右。随着种植密度的增加 ,植株各层次叶片的光量子通量密度逐渐降低 ,尤其是中下部叶片降低幅度较大。种植密度对上位叶的Pn影响不大 ,但对光补偿点影响较大 ;下位叶的Pn及其饱和光强多随种植密度的增加而降低 ,但不同密度处理的光补偿点差异不显著。黄瓜叶片对光强有一定的适应和调节能力 ,表现为光照越弱 ,AQY越高 ,对光的利用能力越强。
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日光温室主要生态因子变化规律及其对黄瓜光合作用的影响
《应用与环境生物学报 》 2002 CSCD
摘要:每年 11月至翌年 5月 ,晴天条件下日光温室内的光量子通量密度 (DPFD/ μmolm-2 s-1)变化范围为 110~10 6 8μmolm-2 s-1,1月最低 ,5月最高 ;白天气温 (θa)变化范围 10~ 35℃ ,地温 (θs) 12~ 2 8℃ ;相对湿度 (RH) 4 3%~91%,日光温室中午透光率高于早晨和下午 .晴天DPFD、θa、θs 先升后降 ,而RH和CO2 浓度则先降后升 ,峰值和谷值多出现在 12~ 14时 .光是影响黄瓜功能叶光合速率 (Pn)最重要的环境因子 .黄瓜光合作用对光和温度的反应最为敏感 .在一定温、光条件下 ,CO2 浓度对其有重要影响 ,在有机肥充足的情况下无需进行CO2 施肥 .表观量子效率 (YAQY)随θa、θs 的升高略有增加 ;羧化效率 (ECE)对θa 反映较敏感 ,θa 偏高或偏低都导致ECE降低 .图 5表 2参 11
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