首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
盐胁迫下不同耐盐性水稻幼苗叶绿素荧光差异性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
试验研究结果表明:随着NaCl胁迫浓度和时间的增加,2个供试水稻品种(Pokkali和Peta)的初始荧光、最大光化学效率、表观电子传递速率、光量子产量和光化学猝灭系数不断下降;100 mmoL/L NaCl胁迫下2个水稻品种叶绿素含量、非光化学猝灭系数先上升后下降;200 mmoL/L Nacl胁迫下2个水稻品种的叶绿素含量不断下降,Pokkali的非光化学猝灭系数先上升后下降,Peta的非光化学猝灭系数不断下降;相同处理条件下Pokkali的光合速率、叶绿素含量、最大光化学效率、表观电子传递速率、光量子产量、光化学猝灭系数、非光化学猝灭系数明显高于Peta,这与Pokkali的耐盐性有关.  相似文献   

2.
以酸柚二年生实生苗为试验材料,进行0%、0.3%、0.6%、0.9%浓度的NaCl处理,研究在NaCl胁迫下酸柚苗光合作用和叶绿素荧光参数的变化。结果表明,盐胁迫使酸柚叶片叶绿素含量、蒸腾速率(T_r)、最大荧光(F_m)、PSⅡ最大光化学效率(F_v/F_m)、PSⅡ实际光化学效率(Φ_(PSⅡ))、PSⅡ有效光化学量子产量(F_v′/F_m′)、光化学反应猝灭系数(q_P)下降,初始荧光(F_o)和非光化学猝灭系数(NPQ)逐步上升,净光合速率(P_n)、气孔导度(G_s)、潜在光化学效率(F_v/F_o)先升高后降低,胞间CO_2浓度(C_i)先降低后升高。0.3%、0.6%NaCl处理对酸柚苗造成了光抑制,其净光合速率下降的原因主要是气孔限制;0.9%NaCl处理对酸柚苗的影响较大,其净光合速率下降的原因主要是非气孔限制,酸柚苗将能量转变为热量耗散掉,以缓解盐胁迫对光合作用的影响。由结果可以看出,在盐胁迫下,酸柚能保护内部的光合机构功能状态,从而提高对NaCl胁迫的适应能力。  相似文献   

3.
NaCl胁迫对一年生黑桑移栽苗光合作用及荧光特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]分析NaCl处理下一年生黑桑移栽苗叶片的光合作用及叶绿素荧光参数的变化,研究一年生黑桑移栽苗的耐盐特性,为黑桑在盐碱地的推广应用提供理论依据.[方法]以一年生黑桑移栽苗为材料进行不同程度的NaCl处理,NaCl处理浓度为0、50、100、150、200、250、300 mmol/L,在加NaCl处理后的第12 d测定不同NaCl处理的黑桑叶片光合生理指标和叶绿素荧光参数,选择生长一致的一年生黑桑移栽苗并挂牌定株,统一选择植株的第4片完全叶(也挂牌做标记)进行测定,每个处理分别测定5株.[结果]低浓度盐分(NaCl为50 mmol/L)对一年生黑桑移栽苗的PSⅡ光化学量子效率(ФPSⅡ)、光化学猝灭系数(qP)、电子传递速率(ETR)和激发能捕获效率(Fv'/Fm')无显著影响;高浓度盐分(NaCl≥100 mmol/L)导致叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、电子传递速率(ETR)、激发能捕获效率(Fv'/Fm')、PSⅡ光化学量子效率(ΦPSⅡ)、光化学猝灭系数(qP)均下降,胞间CO2浓度(Ci)的提高.[结论]一年生黑桑移栽苗在50 mmol/L NaCl处理下生长良好,其光合荧光特性没有受到影响.在100、150 mmol/L NaCl处理下,其光合荧光特性虽受到抑制,但仍维持有较高的光合净积累,一年生黑桑移栽苗受到的伤害较轻且仍能存活.在200、250、300 mmol/L NaCl处理下,一年生黑桑移栽苗受到的伤害较严重,尤其是250、300 mmol/L NaCl处理下,其叶片干枯萎蔫严重,并脱落.随着NaCl浓度的增加,引起一年生黑桑移栽苗光合速率下降的原因是逐渐由气孔限制转向非气孔限制,光合参数、叶绿素荧光参数的变化与黑桑的抗性及盐浓度密切相关.  相似文献   

4.
滤光膜处理对花期野菊光合特性和叶绿素荧光的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以野菊为试验材料,通过盆栽试验,比较不同颜色滤光膜处理对花期野菊叶片光合色素含量、光合特性、叶绿素荧光参数等的影响.结果表明:白色滤光膜只改变了光照强度,而彩色滤光膜下有不同的光照强度和光质.各膜处理下野菊的植株形态、叶片颜色、光合作用等均发生了不同程度的改变.白膜下叶绿素a含量最高,黄膜下叶绿素b含量最高;红膜下类胡萝卜素含量最高,同时叶绿素a/叶绿素b最低.滤光膜处理对野菊的光合速率有抑制作用,对照光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度和蒸腾速率等最高,而初始荧光、最大荧光、光合电子传递速率等最低;白膜下光化学量子效率最大而非光化学猝灭系数最低.  相似文献   

5.
【目的】探明冬青卫矛响应低温的生理机制,为其引种和培育提供参考。【方法】以冬青卫矛(Euonymus japonicus)一年生扦插苗为材料,经不同人工低温胁迫24 h后,测定叶片的叶绿素含量及荧光参数、相对含水量、相对电导率、渗透调节物质含量、抗氧化酶活性等,复温处理后观测生长表现。【结果】随温度降低,叶绿素含量、PSⅡ最大光化学量子产量和相对含水量呈下降趋势;相对电导率、可溶性糖和可溶性蛋白含量、过氧化物酶活性呈上升趋势;光化学猝灭系数、脯氨酸含量、超氧化物歧化酶和过氧化氢酶活性先上升后降低;非光化学猝灭系数为“降-升-降”变化趋势;温度与各生理指标之间及绝大多数生理指标之间显著相关。多项生理指标在0℃和-4℃处理期间变化幅度小或不显著,植株能恢复生长,而在-8℃和-12℃处理下变化幅度大甚至出现转折,植株不能恢复生长。【结论】人工低温胁迫下,冬青卫矛一年生扦插苗的抗寒反应是不同生理过程综合作用的结果,其可以较好地耐受-4℃以上的低温胁迫,但无法抵御-8℃以下低温。  相似文献   

6.
银杏不同品种叶绿素荧光参数的比较   总被引:24,自引:0,他引:24       下载免费PDF全文
利用叶绿素荧光技术测定了银杏不同品种叶绿素荧光参数.结果表明:泰兴一号的PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fmax)、PSⅡ电子传递量子效率(ФPSⅡ)、表观光合电子传递速率(ETR)及光化学猝灭系数(qP)均高于顺德清晖园银杏,而非光化学猝灭系数(qM)较低.可见,泰兴一号生长较快,具有潜在高生物产量的生理生化基础.不同品种银杏光响应曲线、ETR对光强度响应的初始斜率以及光合色素的含量进一步证实了以上论点.  相似文献   

7.
三叶青(Tetrastigma hemsleyanum)是特有的民间药用植物,开发利用潜力巨大。通过对毛竹林下三叶青施用生物炭肥试验,研究了三叶青叶绿素含量、光合与荧光生理特性对生物炭肥输入的响应。结果表明,施加生物炭肥对三叶青叶绿素a、叶绿素b含量及类胡萝卜素都有显著影响,通过光合测定发现,不同炭肥处理三叶青光合速率Pn值平均高于对照5.51%,各处理中以T2处理Pn值和水分利用效率(WUE)最高,都显著高于对照,而T3处理则低于对照。而各处理的胞间CO_2浓度(Ci)气孔导度(Cond)、蒸腾速率(Tr)都呈现出T3T2T1CK。不同炭肥处理对三叶青的最大光化学效率(Fv/Fm)具有显著影响,但对其他荧光参数都无显著影响。T2处理的PSⅡ实际光化学效率(Y(II))、非调节性能量耗散量子产量(Y(NO))、相对电子传递速率(ETR)、光化学猝灭系数(qP)和非光化学猝灭系数(qN)相对高于各其他处理和对照,T3处理的各荧光参数则较低,说明适量的生物炭肥处理可有效改善三叶青的光合荧光特性,施肥量太高则不利于植物的生长和光合作用的提高。  相似文献   

8.
本文以怀玉山三叶青2个栽培种怀玉1号和怀玉2号为试材,对其光合参数、叶绿素荧光参数、叶绿素含量、叶长、叶宽以及叶形指数进行测量和比较,分析这2个栽培种的光合作用能力,为其在怀玉山种植基地的种植提供理论依据。结果表明:怀玉1号的净光合速率、气孔限制值、水分利用效率、瞬时羧化速率、稳态荧光产量、叶宽均值均显著高于怀玉2号,而怀玉1号的细胞间CO2浓度、光化学猝灭系数、PSⅡ实际光化学效率、叶绿素含量、叶长、叶形指数均值均显著低于怀玉2号,因此,怀玉1号叶形为椭圆形,怀玉2号叶形为披针形,且栽培种怀玉1号光合能力和抗旱能力较怀玉2号强。  相似文献   

9.
人工控温对北海道黄杨扦插苗叶片光系统Ⅱ的功能进行研究。结果表明:20~25℃之间是北海道黄杨叶片光系统Ⅱ作用最强的温度范围,低于或高于这一温度范围,北海道黄杨叶片的叶绿素a荧光动力学曲线发生了明显改变:FV/Fm,FV/F0值降低,导致光系统Ⅱ的原初光能转换率和潜在光合活力均受到抑制;荧光光化学猝灭系数(qP)降低,荧光非光化学猝灭系数(qN)提高,抑制了叶绿体把捕获的光能用于光合作用。  相似文献   

10.
NaCl胁迫对草莓不同叶龄叶片光合及生理指标的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以红颊草莓为材料,研究了NaCl胁迫处理对不同叶龄叶片光合及生理指标的影响,结果表明:叶绿素初始荧光中潜在荧光Fv/Fo对盐胁迫敏感,功能叶片潜在荧光参数显著降低。在光适应叶绿素荧光参数中,PSⅡ实际光化学效率、光化学猝灭、光化学速率等在新叶和老叶上均表现为明显降低。盐胁迫显著降低了草莓植株功能叶片的净光合速率、气孔导度和蒸腾速率等,但可提高草莓功能叶片的MDA含量以及抗氧化酶SOD、POD的活性。  相似文献   

11.
以甘薯品种皖84-559,徐州18,为材料,测定功能叶片的光合和叶绿素荧光参数的变化。水分胁迫下,徐州18叶绿素含量、光合速率、PSⅡ原初光化学效率(Fv/Fm)和光化学猝灭系数(qP)的下降较少;非光化学猝灭系数(qN)增加较少。表明徐州18在水分胁迫条件下,光合机构受破坏较轻,其吸收的光能能较多的用于光化学转化能力,通过热耗散的能量较少。  相似文献   

12.
通过对杉木林、阔叶林、毛竹林等不同林分,林下地栽、林下控根容器栽培、大棚地栽和大棚盆栽等不同栽培模式三叶青的叶绿荧光参数和叶绿素相对含量进行测定,不同栽培模式下三叶青的叶绿素含量和叶绿素荧光参数的差异。结果发现,在郁闭度过高(90%)或过低(40%~50%)的杉木林下,三叶青的光合性能和生长发育均受到抑制;在郁闭度60%~70%的阔叶林下,三叶青的生长发育状况及光合生理性能均优于杉木林下和毛竹林下;大棚栽培的三叶青比林下栽培的三叶青表现出更优的光合能力和生长发育状况。最终发现在郁闭度60%~70%的阔叶林下,用控根容器并架设攀援网种植三叶青,可能会获得较佳光合性能和较佳叶片形态的三叶青。  相似文献   

13.
用开顶式气室(Open top chamber,OTC)进行气温升高1℃和气温升高1℃+大气CO2浓度升高200μmol/mol条件下野生大豆叶片光合生理和叶绿素荧光参数的变化研究。结果表明,气温升高使大豆净光合速率、气孔导度和蒸腾速率均下降,水分利用效率提高,PS II的最大量子产量(Fv/Fm)下降,PS II的实际量子产量(ΦPSⅡ)和PS II的电子传递速率(ETR)升高,光化学猝灭系数(q P)升高,非光化学猝灭系数(NPQ)下降;CO2浓度升高能逆转由于升温造成的净光合速率下降,增加叶片水分利用效率,但光合速率仍较对照下降,还会使野生大豆叶片光化学猝灭系数(q P)和非光化学猝灭系数(NPQ)下降。未来气温和大气CO2浓度升高条件下,野生大豆更容易受到高温或干旱胁迫,造成气孔导度下降,净光合速率下降。表明未来的气候变化将不利于野生大豆的生长发育。  相似文献   

14.
【目的】研究胞外ATP对菜豆(Phaseolus vulgaris L.)叶片光合能力的影响,为探讨胞外ATP对植物光合作用的调节作用提供参考。【方法】以"农普12号"菜豆幼苗叶片为材料,以去离子水处理为对照,研究不同浓度(0.01,0.1,1.0mmol/L)胞外ATP及其结构类似物AMP-PCP(胞外ATP受体的竞争性抑制剂)对菜豆叶片光合指标和叶绿素荧光参数的影响。【结果】胞外ATP可以显著提升菜豆叶片的气孔导度(GH2O)、蒸腾速率(E)、胞内CO2浓度(Ci)和净光合速率(Pn),但对PSⅡ潜在最大光化学量子效率(Fv/Fm)、PSⅡ光适应下实际光化学效率(Y(Ⅱ))、非光化学荧光猝灭系数(NPQ)和光化学荧光猝灭系数(qP)等叶绿素荧光参数没有显著影响。AMP-PCP可以显著降低Pn;也可以促使E、GH2O和Ci降低,但与对照相比均未达到显著水平;对叶绿素荧光参数也均无显著影响。【结论】胞外ATP能够促进菜豆叶片气孔开放调节,提高叶片净光合速率。  相似文献   

15.
盐胁迫对不同基因型海岛棉光合作用及荧光特性的影响#br#   总被引:13,自引:3,他引:10  
 【目的】研究盐胁迫对不同基因型海岛棉功能叶光合作用及叶绿素荧光参数的影响,为海岛棉栽培管理、抗性筛选提供理论参考。【方法】以两种海岛棉基因型¬—新海21号(盐敏感型)和新海28号(耐盐型)为材料,采用水培法,从3叶期开始进行NaCl处理(NaCl浓度为0、50、100、150、200、250 mmol•L-1),研究盐胁迫下海岛棉生长、光合作用及叶绿素荧光参数的变化。【结果】研究表明,低浓度盐分(NaCl≤50 mmol•L-1)可 促进耐盐型新海28号的生长,增加鲜干重,提高叶绿素总量、叶绿素a和b的含量,使PSⅡ光化学量子效率 (ΦPSⅡ)、光化学猝灭系数(qP)和非光化学猝灭系数(NPQ)上升,实现单叶净光合速率(Pn)增加;高浓度盐分(NaCl>50 mmol•L-1)可抑制两个基因型的生长,导致叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、Fv/F0、Fv/Fm、 PSⅡ光化学量子效率(ΦPSⅡ)、光化学猝灭系数(qP)均下降,非光化学猝灭系数(NPQ)和胞间CO2浓度(Ci)的提高。【结论】盐胁迫下,随盐浓度增加,引起海岛棉光合速率下降的原因逐渐由气孔限制转向非气孔限制,光合参数、叶绿素荧光参数的变化与基因型抗性及盐浓度密切相关。  相似文献   

16.
家榆和金叶榆光合·蒸腾及荧光参数对水分胁迫的响应   总被引:1,自引:1,他引:0  
[目的]探讨家榆和金叶榆抗旱能力的差异。[方法]设置4个土壤水分梯度,用2年生家榆和金叶榆幼苗进行盆栽控水试验,利用GFS-3000便携式光合作用荧光测量系统测定试验苗的光合、蒸腾和荧光参数。[结果]随水分胁迫程度的加剧,家榆和金叶榆光合速率、蒸腾速率、水分利用效率、气孔导度均呈下降趋势;水分胁迫程度越高,金叶榆光合速率比家榆下降的幅度越小;在重度水分胁迫条件下,金叶榆的蒸腾速率、非光化学猝灭明显低于家榆,叶片气孔导度、叶绿素荧光参数光化学猝灭则明显高于家榆。[结论]在干旱条件下,金叶榆的抗干旱能力、自我调节能力、适应环境的能力较家榆更强,适应重度干旱环境的潜力更大。  相似文献   

17.
以杂柑类品种‘天草’为试验材料,研究大田栽培下及不同体积盆栽限根条件下柑橘的光合特性和叶绿素荧光特性。结果表明,在不同光强下大盆栽培柑橘的净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、胞间CO2浓度(Ci)及蒸腾速率(Tr)与大田栽培相比均无显著差异;而小盆栽培显著降低了柑橘植株的Pn,Gs及Tr,但Ci无明显变化。大盆栽培会引起植株对高浓度CO2的利用能力降低,但小盆栽培植株对不同浓度CO2的利用能力都显著低于大田栽培。从叶绿素荧光参数来看,大盆栽培除了导致天线色素转换效率(Fv'/Fm')下降以外,对PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)、PSⅡ的实际光量子产量(ΦPSⅡ)、PSⅡ的电子传递速率(ETR)、光化学猝灭系数(qP)及非光化学猝灭系数(NPQ)均无显著影响;而小盆栽培导致Fv'/Fm',ΦPSⅡ,ETR显著下降,NPQ显著上升。能量分配分析的结果与光合和叶绿素荧光参数变化相一致。  相似文献   

18.
不同蒙古栎种源的叶绿素荧光特性   总被引:16,自引:0,他引:16  
利用叶绿素荧光测定技术,检测了东北地区7个蒙古栎种源的荧光诱导动力学参数。结果表明:汪清、弯甸子和白石砬子种源的PSⅡ潜在活性、原初光能转化效率、PSⅡ反应中心捕获激发能效率、PSⅡ中心非环式电子传递量子产额、电子传递速率及光化学荧光猝灭系数均高于其它种源;非光化学荧光猝灭系数(QN)较低,表现出良好的光合生理功能,这些参数与生长量及叶绿素含量之间具有相关的趋势。东北地区要引种具有优良光合生理功能的蒙古栎种源时,在所试验的嘉荫,乌伊岭,新青,汪清,临江、弯甸子、白石砬子种源中,汪清、弯甸子和白石砬子种源应为首选。  相似文献   

19.
汞对烤烟光合作用和叶绿素荧光参数的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过盆栽试验,研究了汞污染对烤烟光合作用和叶绿素荧光参数的影响.结果表明,汞能降低烤烟叶片气孔导度(Cond)和胞间CO2浓度(Ci),且低浓度(≤30mg·kg-1)的汞能提高烤烟叶片叶绿素含量和叶片光合速率(Pn),高浓度(≥60 mg·kg-1)的汞使叶绿素含量和叶片光合速率(Pn)下降;当汞浓度低于30 mg·kg-1时,PSⅡ最大光化学效率(Rv/Fm)和PSⅡ潜在光化学效率(Fv/Fo)升高,当汞浓度高于60 mg·kg-1时降低,而光化学猝灭系数(qP)变化趋势与其相反.非光化学猝灭系数(qNP)在汞处理浓度低于10mg·kg-1时降低,在汞处理浓度高于30mg·k-1时升高;烟叶中汞的残留量随汞处理浓度升高而增加,并与叶绿素含量显著负相关.表明土壤汞污染引起烤烟叶片与外界气体交换受阻,叶片光合速率变化受气孔和非气孔因素调节.低浓度的汞刺激叶绿素合成,提高PSⅡ化学活性和能量转化效率,改善PSⅡ反应中心结构,减少能量耗散,提高光合效率.高浓度的汞降低叶绿素含量,抑制PSⅡ化学活性和能量转化效率,加强能量耗散,降低光合效率.  相似文献   

20.
水分胁迫对辣椒光合作用及相关生理特性的影响   总被引:33,自引:5,他引:28  
 【目的】研究水分胁迫对辣椒光合作用及相关生理特性的影响, 揭示水分胁迫与辣椒光合作用及生理指标之间的关系,为辣椒栽培管理,抗性筛选提供理论参考。【方法】采用盆栽的方式,分别在正常供水和水分胁迫条件下,研究辣椒生长形态及相关生理指标,光合参数,叶绿素荧光参数,叶片气孔特征及叶绿体超微结构的变化。【结果】水分胁迫显著抑制了辣椒的生长,植株总的干物质含量下降,并且干物质含量向根的分配比例增加,向茎叶的分配比例减少。叶片水势(Ψ)、叶片相对含水量(RWC)、叶绿素(Chl.)及类胡萝卜素(Car.)的含量显著下降,叶片中丙二醛(MDA)含量,游离脯氨酸(Pro)的含量,超氧化物歧化酶(SOD),过氧化物酶(POD)的活性均有所提高。叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、PSⅡ光化学量子效率(ΦPSⅡ)、光化学猝灭系数(qP)及光合电子传递速率(ETR)均下降,非光化学猝灭系数(NPQ)和水分利用效率(WUE)提高。水分胁迫后叶片气孔密度、气孔长度、气孔宽度均有所下降,大部分气孔关闭深陷。叶绿体变圆,基粒片层和基质片层弯曲排列紊乱,淀粉粒减少或消失。【结论】水分胁迫下辣椒光合速率的下降主要是由气孔限制引起的。光合参数、叶绿素荧光参数、叶片气孔特征以及叶绿体超微结构的变化与品种的抗性密切相关。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号