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31.
以大连地区引种栽培的南高丛蓝莓6个品种为研究对象,使用LI-6400XT光合作用测量仪测量其净光合速率对25℃-36℃间各个温度的光合-温度响应曲线,以及净光合速率对1200、1000、800、 600、400、200、100、50、30、10、0(μmol/(m2?s))各光合有效辐射下的光合-光响应曲线。经过曲线分析表明,高温环境下光合生理活动表现较好的是蓝雨,其次是开普菲尔,奥尼尔、夏普兰、蓝脊3个品种适中,表现最差的是薄雾;利用光强能力最强的是蓝雨和开普菲尔,其次是蓝脊,再次是夏普兰和奥尼尔,利用光强能力最差的是薄雾;耗水量大的品种是开普菲尔和夏普蓝,蓝脊适中,耗水量小的品种是蓝雨、薄雾和奥尼尔。研究结论旨在为其他地区引进栽培南高丛蓝莓提供理论参考。  相似文献   
32.
对25个北高丛蓝莓品种的种子特性进行了研究。结果表明:蓝莓品种之间种子形态特征和萌芽特征均存在显著差异。种子长度、宽度、长宽比、千粒质量变异系数分别为9.40%、8.54%、7.02%和24.78%。种子开始萌发时间、结束萌发时间、平均萌发时间变异系数分别为12.38%、22.22%和4.90%。种子萌芽率变异程度较大,变异系数为52.58%。其中米德、爱国者、日出种子萌芽率高于其他品种,分别为77.3%、73.3%和60.7%。研究结果为蓝莓栽培和育种提供了科学依据。  相似文献   
33.
为了深入了解笃斯越桔的生长状况,对长白山东坡落叶松林下笃斯越桔群落进行了调查研究.结果表明:长白山东坡落叶松林下笃斯越桔的生长密度最小为36株/m2,最大为145株/m2,平均83株/m2.调查样方平均基径为2.61~4.71 mm,平均高度为33.36~59.50 cm.基径径级分布2~4 mm最多,其次是4~6 mm和<2 mm,6~8 mm最少,8~10 mm径粗越桔鲜有见到.高度级分布30~40 cm、40~50 cm、50~60 cm高度间的越桔所占比重最多,其次是20~30 cm、60~70 cm、70~80 cm高度的越桔,再次是10~20 cm和80~90 cm,<10 cm越桔很少,90~100 cm高度的越桔非常少见.  相似文献   
34.
【目的】探讨不同程度的高温对高丛越橘叶片气孔特征及其气体交换参数的影响。【方法】以6个高丛越橘(Vaccinium corymbosum L.)品种的2 a生幼苗为试验材料(南高丛品种‘奥尼尔’‘海岸’和‘蓝脊’;北高丛品种‘公爵’‘布里吉他’和‘蓝丰’),利用人工气候箱控制生长温度的条件下,共设置4个温度处理,即对照(25℃)、轻度增温(30℃)、中度增温(35℃)和重度增温(40℃),利用印迹取样法及空间分析技术研究了6个越橘品种叶片气孔的结构特征和空间分布格局。利用Li-6400便携式光合测定系统测定了叶片的气体交换参数。【结果】研究发现叶片的气孔密度、气孔结构及其空间分布格局对增温产生的响应在南高丛和北高丛越橘2个类群之间没有明显的特异性区别。然而,高丛越橘叶片气孔特征对高温的响应在不同品种间却存在着较大的差异。高温改变了‘海岸’‘蓝脊’‘布里吉他’和‘蓝丰’的气孔结构特征,但没有对‘奥尼尔’和‘公爵’产生影响;同时,高温导致‘奥尼尔’和‘布里吉他’叶片气孔的空间分布变得更加规则。另外,高温处理导致高丛越橘品种叶片的净光合反应速率(Pn)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr)均呈先升高后降低的趋势,但其最大值随着品种的不同而发生变化。【结论】高温条件下高丛越橘通过调整气孔结构特征和优化气孔的空间分布格局来进一步提高气体交换效率。然而,气孔结构和功能进行调整和优化的能力在品种间存在较大的差异,最终导致了各品种叶片气体交换参数对高温响应的不同,特别是在抵抗极端高温方面表现得尤为突出。  相似文献   
35.
玉米叶片气孔特征及气体交换过程对气候变暖的响应   总被引:6,自引:0,他引:6  
气孔是植物叶片表面控制大气与植物间气体交换的孔状结构,对于生态系统碳、水循环过程的调节起着非常重要的作用。本文利用典型农田生态系统实验增温平台,研究了未来气候变暖对玉米叶片的气孔特征(包括气孔频度、气孔开口大小和形状以及气孔分布格局)和气体交换过程的影响。结果表明:(1)尽管增温并没有改变气孔密度(P0.05),但却由于表皮细胞数目的减少导致气孔指数显著增加12%(P0.05);(2)增温使气孔开口的长度显著减小18%(P0.01),宽度增加26%(P0.01),面积和周长分别增加31%(P0.01)和13%(P0.05);(3)实验增温还使单个气孔之间最近邻域的平均距离显著增加,表明气孔在玉米叶片上的分布变得更加均匀;(4)增温导致玉米叶片的净光合反应速率(Pn)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr)分别增加52%(P0.05)、163%(P0.001)和81%(P0.05);与此相反,玉米叶片的暗呼吸速率(Rd)却显著降低24%(P0.01)。增温没有对细胞间CO2浓度(Ci)和水分利用效率(WUE)产生显著的影响(P0.05)。本研究结果表明,未来全球气候变暖可能通过改变玉米叶片的气孔频度、气孔开口大小和形状及其在叶片上的空间分布格局来改变其气体交换过程。  相似文献   
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