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相似文献
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1.
骆驼黄杏幼树的光合特性   总被引:7,自引:1,他引:6  
采用红外线CO2气体分析仪对骆驼黄杏幼树光合特性进行了测定分析,结果表明,骆驼黄杏的光饱和点为1500~1700μmol·m(-2)·s(-1),光补偿点为60μmol·m(-2)·s(-1),属于喜光树种。净光合速率的日变化呈双峰曲线,最大值出现在上午9时30分,次峰值出现在下午5时,“午休”现象明显。净光合速率的年周期变化为双峰曲线,最高峰出现在6月24日,净光合速率(以CO2计)为25.7μmol·m(-2)·s(-1),次高峰出现在9月5日,峰值明显低于第一次。  相似文献   

2.
土壤含水量对美国黑莓光合特性的影响   总被引:4,自引:1,他引:4  
为探索不同土壤含水量对黑莓光合特性的影响,以盆栽美国黑莓2~3年生扦插植株为试材,在6种土壤相对含水量(SRWC)条件下,对其光合特性进行研究。结果表明,土壤相对含水量为100%时,叶片净光合速率日变化呈单峰曲线;随着土壤含水量的降低,其净光合速率日变化呈双峰曲线。美国黑莓的光补偿点为50μmol/m2·s左右;SRWC为25%时,其光饱和点仅为330μmol/m2·s;SRWC为70%以上时,光饱和点均为1280μmol/m2·s左右。叶片的净光合速率及蒸腾速率随SRWC的升高而增加,气孔阻力随SRWC的升高而降低。水分利用率随着SRWC的降低而提高,呈极显著的负相关;新梢生长对土壤水分极为敏感。净光合速率与蒸腾速率呈显著正相关,与气孔阻力呈极显著负相关;蒸腾速率与气孔阻力呈显著负相关。美国黑莓的光合作用最适SRWC为85%;灌溉的临界SRWC为40%。  相似文献   

3.
设施栽培条件下葡萄盛花期的光合特性   总被引:21,自引:0,他引:21  
刘廷松  李桂芬 《园艺学报》2003,30(5):568-570
 对设施栽培条件下‘红双味’葡萄花期净光合速率(Pn) 日变化规律, 设施内各生态因子,尤其是光照强度和CO2 浓度对葡萄光合作用的影响进行了研究。晴天栽培设施内葡萄叶片的Pn 日变化呈明显的双峰曲线, 阴天时葡萄叶片Pn 的日变化趋势主要决定于光照强度的日变化。晴天的Pn 明显高于阴天。研究葡萄叶片Pn 对光照强度和CO2 浓度的响应曲线得出, 葡萄叶片的光饱和点为1000μmol·m-2·s -1 , 光补偿点为21.3μmol·m-2·s -1 , CO2 饱和点为700μL·L -1 , CO2 补偿点为54.6μL·L -1 。  相似文献   

4.
对我国东北野生树莓种质资源蓬蘽悬钩子光合特性进行了研究。结果表明,蓬蘽悬钩子净光合速率日变化呈"双峰"曲线,有明显的"午休"现象;净光合速率(Pn)与蒸腾速率(E)呈极显著正相关,与气孔导度(Gs)呈显著正相关,与细胞间隙CO2浓度(Ci)呈极显著负相关,光量子通量密度是影响蓬蘽悬钩子净光合速率的主导因子;蓬蘽悬钩子叶片的光补偿点为23.30μmol·m-2·s-1,光饱和点为866.47μmol·m-2·s-1,具有喜光和耐阴双重特性。  相似文献   

5.
不同生长型桃光合作用特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
朱运钦  王志强  李靖 《果树学报》2007,24(6):737-741
利用Li-6400光合作用测定仪,在大田条件下,对不同生长型桃的净光合速率(Pn)、光补偿点(Lcp)、光饱和点(Lsp)及叶绿素含量进行了研究。结果表明,不同生长型的桃树间以矮化型桃叶片的Pn值最高,其次是紧凑型桃,垂枝型和普通型桃的较低。不同品种的桃之间以中矮29的Pn值最高,为19.01μmol/(m2·s);其次是矮丽蜜和1-14;粉垂枝和早露蟠的较低,分别是12.76μmol/(m2·s)和12.70μmol/(m2·s)。Lcp以紧凑型桃最高,矮化型桃次之,普通型、半矮化型和垂枝型桃的品种间差别较大;Lsp以紧凑型桃最高,垂枝型桃次之,普通型桃最低。各生长型桃叶片单位鲜质量的叶绿素含量以紧凑型桃为最高,普通型桃最低。叶片单位鲜质量的叶绿素含量与Pn无显著相关关系。  相似文献   

6.
黑琥珀李光合特性的研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
张吉祥 《果树学报》2005,22(1):84-86
用Li-6400光合作用测定系统对自然生长的黑琥珀李的光合特性进行研究。结果表明,在干热条件下,黑琥珀李光合速率日变化呈双峰曲线,中午前后光合速率下降,出现“午休”现象,光照强度、气温和湿度等因子对光合作用产生显著影响。黑琥珀李的饱和光强为1728μmol/m2·s,光补尝点为74μmol/m2·s;CO2补尝点和饱和点分别为54μmol/mol和900μmol/mol。  相似文献   

7.
以6年生"绿宝"苹果为试材,用CI-340光合仪(美国)测定其光合指标,以了解"绿宝"苹果的光合特性。结果表明:净光合速率(Pn)季节变化呈双峰曲线,9月为最高峰,6月为次高峰;Pn日变化呈单峰曲线,10:00—11:00的Pn最高为24μmol·m-2·s-1;光补偿点和饱和点分别为44.363、1 978.074μmol·m-2·s-1,表观量子效率(AQY)为0.038 7;CO2补偿点和饱和点分别为184.58、1 528.58μmol/mol,羧化效率(CE)为0.093 6。影响"绿宝"苹果净光合速率的主成分有3个,分别为气孔导度(C)因子、有效光合辐射(PAR)因子和叶绿素(Chl)含量因子。试验表明,"绿宝"苹果具有较高的光合能力。  相似文献   

8.
采用CI-301CO_2气体分析仪(美国产)连续两年定时测定‘云新高原’核桃成熟叶片净光合速率、光合有效辐射、叶温、CO_2浓度等指标。试验测得:‘云新高原’核桃年净光合速率(P_0)年变化呈双峰曲线,主峰出现在5月中旬,次峰在9月中下旬;叶片净光合速率日变化呈双峰曲线,11:30达最大值,14:30出现次高峰,14:30~18:00逐渐下降至最低;光饱和点为1740μmol/m~2·s(约112.2klx),光补偿点为45μmol/m~2·s(0.96klx),CO_2补偿点为145μl/L,CO_2饱和点为613μl/L.  相似文献   

9.
设施栽培油桃光合特性研究   总被引:79,自引:2,他引:77  
王志强  何方  牛良  刘淑娥 《园艺学报》2000,27(4):245-250
设施栽培的油桃光合生理特性对光、温环境产生了一定的适应性变化 ,表现在 :单位重量叶片的叶绿素含量增加 ;光饱和点和光补偿点降低 ,对弱光 (PAR <4 0 0 μmol·m- 2 ·s- 1)的光能利用率提高 ,对强光的利用率降低 ;对低温的耐受力增强 ,但对高温 (>30℃ )的反应敏感 ;最大光合潜势下降。光合速率 (Pn)日变化由露地的“双峰”曲线变为“三峰”曲线 ,最大Pn在 8时左右出现 ,比露地提前 2h ;光合“午休”现象不明显 ;晴天设施内日平均Pn为CO2 5.97μmol·m2 ·s- 1,比露地降低 17.2 5%。设施内增施CO2 较大幅度地提高了上午 8~ 12时的Pn和光能利用率 ,日平均Pn为CO2 6 .95μmol·m2 ·s- 1,比对照提高 2 5.90 % ,树体生长健壮 ,生物量 (未含果实 )增加 12 .4 % ,比叶重增大 ,产量提高 19.80 % ,品质改善  相似文献   

10.
棚内CO2 浓度日变化幅度远大于棚外 ;在天气晴好、光合旺盛、通风受阻时 ,棚内CO2 匮乏可成为光合作用的主要限制因子。在保护地条件下 ,油桃光合速率 (Pn)日变化由露地的双峰曲线变为三峰曲线 ,最大Pn比露地提前 2h ,在 8时左右出现 ;光合“午休”现象不明显 ;晴天棚内日平均Pn为 5 .97(CO2 ) μmol/m2 ·s,比露地降低17.2 5 %。棚内CO2 加富对油桃光合作用和产量、品质有重要影响 ,较大幅度地提高了上午 8时~ 12时之间的Pn和光能利用率 ,日平均Pn 6 .95 (CO2 ) μmol/m2 ·s ,比对照提高 2 5 .90 %。树体生长健壮 ,生物量 (未含果实 )增加 12 .4% ,比叶重增大 ,产量提高 19.80 % ,品质改善  相似文献   

11.
杜仲四倍体与二倍体光合特性比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用Li-6400便携式光合测定系统对杜仲四倍体和二倍体植株进行光合速率日变化、季节变化、光响应曲线和CO2响应曲线测定。结果表明:杜仲四倍体和二倍体净光合速率的日变化呈双峰曲线,中午存在明显的光合"午休"现象。杜仲四倍体的全天最大净光合速率显著高于二倍体。四倍体与二倍体的光合速率季节变化呈双峰曲线,峰值分别出现在6月和8月。四倍体与二倍体的LCP在18.00~27.78μmol.m-2.s-1之间,LSP在1 216.67~1 240.00μmol.m-2.s-1之间。CCP在72.50~117.75μmol/mol,CSP在1 347.47~1 397.48μmol/mol之间。杜仲四倍体的光合性能优于二倍体。  相似文献   

12.
台湾青枣品种及野生种的光合作用日变化及光响应特征   总被引:14,自引:0,他引:14  
 在冬季田间条件下,对3个台湾青枣品种与野生种的光合作用日变化和光响应进行观测。结果表明:4种青枣的净光合速率日变化曲线均为“双峰”型,其中‘大脆蜜’的日平均光合速率、蒸腾速率和水分利用率在3个经济栽培品种中表现最高;午间光合速率和气孔限制值出现降低,胞间CO2浓度略有升高,表明光合速率午间降低主要是受非气孔限制因素影响。这几种青枣品种的光补偿点在21.2~51.6 (mol·m-2·s-1之间,光饱和点在 800~1800 (mol·m-2·s-1之间,表观量子效率在0.032~0.057之间,说明这几个品种均属喜阳植物。‘大脆蜜'和野生种具有较高的光饱和点,表现出较强的喜光性,‘五千’的光补偿点和光饱和点相对于其他两个品种和野生种都比较低,显示喜光耐荫植物特性。建议在青枣生产中,应根据光合速率、水分利用率、蒸腾速率等不同光合特性来选种和管理。  相似文献   

13.
美丽异木棉光合特性的研究   总被引:23,自引:1,他引:23  
吴吉林  李永华  叶庆生 《园艺学报》2005,32(6):1061-1065
 对美丽异木棉光合特性进行了研究。结果表明: 美丽异木棉的光饱和点和补偿点分别约为1 600和35μmol·m- 2 ·s- 1 , 表观量子效率为0.0263; CO2 饱和点和补偿点分别约为1 000和59μmol·mol- 1 , 羧化效率为0.0622; 光合适温为24~28℃; 晴天的净光合速率日变化为双峰曲线, 次峰明显低于首峰; Pn季节变化也为双峰曲线; Pn与气孔导度呈显著正相关, 与蒸腾速率、光照强度呈正相关, 与胞间CO2 浓度呈显著负相关, 但与温度的相关性不明显。  相似文献   

14.
温度对生姜叶片光合特性的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
生姜产品形成期叶片光合最适温度为25℃,此温度下光合速率和表观量子效率最高。光合速率在一定范围内随光量子通量密度和CO2浓度升高而增加。生姜叶片的光合作用光补偿点在25~69μmol·m-2·s-1之间,随叶温升高而升高,且叶温越高上升幅度越大;光饱和点为642~867μmol·m-2·s-1,在15~25℃范围内随叶温升高而升高,超过25℃,则随叶温升高而下降。CO2补偿点和饱和点分别为25~72μL/L和1343~1566μL/L,均随叶温升高而增加,且高温条件增加幅度大。  相似文献   

15.
CO2施肥对大棚油桃光合作用及产量品质的影响   总被引:17,自引:0,他引:17  
棚内CO  相似文献   

16.
琯溪蜜柚光合特性的研究   总被引:30,自引:2,他引:30  
 利用Li-6400 光合作用仪对田间条件下7 年生琯溪蜜柚的光合特性进行了系统研究。结果表明: (1) 琯溪蜜柚外围叶片晴天的净光合速率(Pn) 日变化为双峰曲线, 首峰出现在8~10 时, 次峰值小于首峰值, 出现在14 时以后; 阴天呈单峰曲线; 内膛叶片Pn 日变化有双峰、单峰和锯齿形3 种类型。(2)观测期内Pn季节变化近似双峰曲线。(3) 不同月份和不同枝条叶片Pn 对光和CO2 响应有较大差别, 光补偿点和饱和点分别为16~46 和1 026~1 656μmol·m-2·s-1 , 表观量子效率0.01725~0.05431 ; CO2 补偿点和饱和点分别为51~80 和822~926μmol·mol -1 , 羧化效率0.01769~0.05191 ;Pn对CO2 的响应进程近似双曲线。(4) Pn与气孔导度、蒸腾速率、光照强度正相关, 与胞间CO2 浓度负相关, 与温度、湿度和叶面水气压亏缺的相关性比较复杂。(5) Pn 与叶片的叶绿素含量和比叶重之间没有明显相关性。(6) 光合适温为24~34 ℃。  相似文献   

17.
幼年梨树品种光合作用的研究   总被引:16,自引:2,他引:16  
 利用CIRAS-1光合仪, 分别于5月下旬和10上旬田间测定了19个梨品种幼树叶片净光合速率( Pn) , 结果表明, 新梢中部叶片Pn值较高且稳定, 不同品种功能叶片平均Pn值以‘中梨1号’最高,达13.13μmol·m- 2 ·s- 1 , 秋月最低, 仅8.08μmol·m- 2 ·s- 1 , 其余大多数品种Pn值介于二者之间。分析影响梨树光合作用因素的结果表明, 叶片Pn值并不与枝条长短有直接关系, 而是与其生长状态有关, 未封顶的长梢叶片Pn明显高于已封顶的中梢和短梢。叶片背面受光时的Pn明显低于正面受光, 叶龄长的春梢叶片(约150 d) Pn明显低于健壮的秋梢叶片(约50 d) , 叶片上午Pn值明显高于下午。利用相关分析计算出梨树叶片光合作用的理论光补偿点为59.40 μmol·m- 2 · s- 1 , 表观量子效率0.038, 暗呼吸速率2.25μmol·m- 2 ·s- 1 , 最低叶温为13.77℃, 最适叶温为26.86℃, 最高叶温为39.96℃, 最适大气相对湿度为26.50% , 最高为84.23% , CO2 补偿点为42.17μmol·mol- 1。  相似文献   

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