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41.
文冠果对干旱胁迫的光合生理响应   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过盆栽试验,以抗旱性强弱不同的两个种源地文冠果为试验材料,对干旱胁迫下文冠果的光合生理指标进行较为系统的研究,结果表明:①干旱胁迫条件下两个种源地文冠果叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Cond)、蒸腾速率(Tr)、叶绿素含量(Chl)都有不同幅度的下降。抗旱性强的文冠果(新疆喀什)随着干旱胁迫的加剧,净光合速率、气孔导度和叶绿素含量下降较慢。②轻度干旱胁迫下气孔限制是影响两个种源地文冠果 Pn下降的主要因素;中度和重度干旱胁迫下,非气孔限制是两个种源地文冠果 Pn下降的主要因素。③叶绿素荧光参数研究表明:干旱胁迫条件下两个种源地文冠果PSⅡ反应中心光化学效率(Fv/Fm )、PSⅡ潜在活性(Fv/Fo )均降低;PSⅡ光化学淬灭系数(qP)均降低,而PSⅡ非光化学淬灭系数(qNP)则增大。总体上,与抗旱性弱的文冠果相比,抗旱性强的文冠果的 Fv/Fm和Fv/Fo下降幅度较小,PSⅡ的光化学能力和PSⅡ潜在活性均较强;PSⅡ光化学淬灭系数(qP)降低的幅度较小且PSⅡ非光化学淬灭系数(qNP)降低幅度较大。  相似文献   
42.
陕西子午岭自然保护区气候特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘淑明 《干旱区研究》2004,21(4):466-469
陕西省子午岭自然保护区年平均日照时数2 510.4 h,年平均日照百分率为56%,全年太阳总辐射量勾1 074.064 kJ/cm2。区内年平均气温9.2℃,月平均气温在10℃以上的是4-9月,气温年较差为25 9℃,春、秋季温度基本相同,≥10℃积温为3 200-3:300℃,雨季无酷热。保护区无霜期约180 d,年降水量588.7 mm,降水季节分配不均,集中于6-9月份,约占全年降水量的70.4%。年平均相对湿度为64%,干燥度11。同时也常发生干旱、冰雹、霜冻、大风、洪涝等气象灾害。  相似文献   
43.
柳树农田防护林造林效果及遮荫作用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了沙埋深度对荒漠植物红砂幼苗出土和生长的影响.进行了0.1,2,3和5 cm共5个深度处理,每个处理5个重复.结果表明,出苗率与沙埋深度呈显著负相关,且集中在O-2 cm的沙埋深度,3cm沙埋深度只有1苗出土,5 cm沙埋深度没有出苗;随着沙埋深度增加,第一次出苗所需天数增加;幼苗生长高度受沙埋深度和生长时间的影响显著,相对高度生长率随沙埋深度增大而增大,幼苗高度随沙埋深度增加而降低,但生长一定阶段后,随着沙埋深度的增大,幼苗高度也增大;生物量并不随沙埋深度变化而变化,但生物量分配却随沙埋深度增大而更多地分配给地下部分,这种变化可将有限的种子能量传给地下茎.进而促进出苗.红砂幼苗出土和生长的最佳沙埋深度约为1 cm.  相似文献   
44.
根据树木年轮气候学原理,运用相关分析和多元回归分析方法,研究陕西秦岭南坡油松(Pinus tabuli formis)树轮碳稳定同位素(δ^13C)对气候变化的响应。结果表明,树轮δ^13C含有丰富的气候信息,低海拔(1250m)的油松δ^13C与前一年的4月温度显著正相关(P<0.05),与当年10月降水显著正相关(P<0.05);中海拔(1450m)的油松δ^13C与当年2月温度显著正相关(P<0.05),同时也与5月的极端高温显著正相关(P<0.05);高海拔(1650m)的油松δ^13C与当年10月温度显著负相关(P<0.05),与1月相关湿度显著正相关(P<0.05)。1978、1990年夏、冬季气温的偏低和秋季气温偏高,7月温度低于8月,4-9月降水波动太大,这些反常的气候变化扰乱了油松正常的生理活动,破坏了油松的光合作用过程,造成δ^13C值的异常降低。  相似文献   
45.
【目的】确定杜仲截干萌条林的适宜供水量,为杜仲人工林的经营提供理论依据。【方法】通过对6年生杜仲进行截干处理,研究了生长季单株供水量分别为0.14(Ⅰ级)、0.28(Ⅱ级)、0.42(Ⅲ级)、0.56(Ⅳ级)m3条件下杜仲萌条的生理及生长指标。【结果】不同水分处理时,杜仲净光合速率日变化曲线不同,自然条件及供水不足(处理Ⅰ、Ⅱ)条件下,杜仲净光合速率日变化呈"双峰"曲线,表现出明显的光合"午休"现象;充足供水(处理Ⅲ、Ⅳ)时,杜仲净光合速率日变化呈"单峰"曲线,"午休"现象消失,且净光合速率提高,6月份是杜仲净光合速率最大的时期。人工供水能增加杜仲萌条的生长,6~9月份,处理Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的杜仲萌条枝长总生长量分别较对照增加8.6%,33.9%,70.7%和41.6%,新枝基径总生长量分别较对照增加5.7%,51.4%,114.2%和108.6%。人工供水可以显著增加杜仲二次分枝的数量,处理Ⅲ二次单株分枝数、平均枝条长度、叶干重分别达到21个,18.3 cm,8.4 g/株。【结论】单株供水量为0.42 m3最有利于杜仲萌条生长,二次分枝数最多,平均枝条长度最长,单株叶干重最大。  相似文献   
46.
花椒组织培养再生体系的建立   总被引:2,自引:1,他引:1  
以凤椒的嫩茎和嫩叶为外植体,研究了不同种类和浓度的细胞分裂素(TDZ、ZT、6-BA和KT)和生长素(IBA和NAA)组合对花椒组织培养再生体系的影响,建立了完整的花椒组培再生体系.结果表明:嫩叶是诱导花椒愈伤组织较好的材料;MS 2,4-D 0.5 mg·L-1 BA 0.5 mg·L-1能成功诱导嫩叶产生愈伤组织,诱导率达90%,且愈伤组织生长良好;MS TDZ 0.03 mg·L-1 BA 0.1 mg·L-1能成功的诱导愈伤组织分化出正常的不定芽,诱导率达70%;芽增殖的适宜培养基为MS 0.4 mg·L-16-BA 0.3 mg·L-1IBA,增殖系数为20;1/4MS 0.4 mg·L-1IBA 能成功诱导健壮的无根苗生根,生根率90%以上.  相似文献   
47.
秦岭华山松群落能量环境及光能利用率研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
选取具有代表性的华山松群落,对5月份到达群落的太阳总辐射、直接辐射、散射辐射、反射辐射、净辐射进行观测和研究;利用1996~1998年的气象资料,计算群落获得的太阳辐射总量;分析了群落内太阳辐射日变化规律及能量分布特点.结果表明:到达群落上层的太阳辐射为41.99×107J/m2·月,其中直接辐射为30.23×107J/m2·月,散射辐射为11.76×107J/m2·月;生长季内华山松群落获得的总太阳辐射能为1.68 ×109J/m2,净辐射为1.10×109J/m2.两种不同结构的群落年净积累能量分别为  相似文献   
48.
研究和讨论了沙区太阳辐射能,地表反馈,生理辐射等辐射能环 境的规律,勾画出了整个能流图谱,为发展沙产业和有效提高光合利用率提出了更大的能量空间。  相似文献   
49.
不同品系花椒幼苗抗旱性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究花椒幼苗对土壤干旱胁迫的适应性,比较不同品系之间的抗旱性差异,为花椒耐旱品系的确定与应用提供理论依据。以中国北方果实品质较好的循化花椒、凤县花椒、秦安花椒、涉县花椒、韩城花椒等不同品系花椒1年生幼苗为材料,采用盆栽试验方法,设计4个土壤水分梯度进行控水处理,土壤相对含水量分别为75%~80%(对照)、55%~60%(轻度胁迫)、40%~45%(中度胁迫)和30%~35%(重度胁迫)。2016年5—9月份,测定不同水分条件下不同品系花椒的蒸腾耗水量、生物量及抗旱生理指标。采用模糊数学隶属函数法进行不同品系的抗旱性综合评价。结果表明,干旱胁迫时花椒蒸腾耗水量降低,且不同品系之间差异显著(P0.05)。在中度水分胁迫条件下,循化、凤县、秦安、涉县、韩城花椒5—9月份的蒸腾耗水量分别为1 148.97、1 001.78、923.08、792.92、951.06 g。随着干旱胁迫程度的增加,花椒生物量减小,根冠比增大,根系干重占总生物量的比重呈增大趋势,而叶片干重占生物量的比重呈下降趋势。在中度胁迫时,循化、凤县、秦安、涉县、韩城花椒叶干重分别较对照降低了42.9%、42.8%、40.1%、38.5%、30.5%,在重度胁迫时分别降低了61.1%、58.4%、52.7%、48.8%、45.6%。重度干旱条件下,循化、凤县、秦安、涉县、韩城品系的苗高生长量分别较对照减小了61.6%、67.5%、56.2%、55.8%、47.2%(P0.05),地径生长量分别较对照减小了38.7%、44.2%、34.5%、32.4%、32.7%(P0.05),水分利用效率分别较对照提高了24.8%、32.7%、44.8%、26.2%、36.4%(P0.05)。在土壤水分不足时,不同品系之间除了POD活性(轻度胁迫)外,各项生理指标差异显著(P0.05)。韩城花椒和秦安花椒在干旱条件下具有较大的根冠比,叶片相对含水率较高,可溶性蛋白含量、脯氨酸含量、SOD和POD活性显著增大,MDA含量及细胞膜透性增幅较小,具有较强的抗旱性特征。不同品系花椒幼苗具有比较稳定的抗旱性差异。花椒幼苗的抗旱性排序为陕西韩城河北涉县甘肃秦安青海循化陕西凤县。生长在高海拔地区的花椒,对土壤水分不足比较敏感,抗旱性较差。在中国北方半湿润和半干旱气候区,适宜栽植陕西韩城和河北涉县品系的花椒。  相似文献   
50.
依据我国农业行业标准(NY 5010-2002)所规定的污染物控制指标及控制值,采用国家农业行业标准《农田环境质量监测技术规范》推荐的单项污染指数和综合污染指数法,对凤县平木镇主要蔬菜产区大气的3项污染指标,土壤的5项污染指标,灌溉水的8项污染指标进行了环境质量评价。结果表明,该县平木镇白蟒寺村、平木村和寺河村等3个村的大气、土壤和灌溉水环境质量总体状况良好,处于“清洁”水平,达到“安全”等级,符合目前国家所规定的无公害蔬菜产地环境质量的要求。  相似文献   
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