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1.
为了明确金叶榆在水分胁迫下的生理变化,以2 a生金叶榆嫁接盆栽苗为材料,在连续干旱和水湿胁迫下,测定植株形态、水分含量、保护酶活性及脯氨酸含量等生理指标.结果表明,在相对含水量10%以下的基质中生长20 d,金叶榆植物未出现枝条干枯死亡的现象;随干旱胁迫程度的加深和胁迫时间的延长,叶片中丙二醛(MDA)含量升高,分别在干旱胁迫15 d和20 d时达到最大值,此时的MDA含量与相对电导率分别比对照高72.74%;叶片中的SOD活性、POD活性、相对电导率、叶绿素含量也显著提高,在干旱胁迫20 d时分别比对照增加了17.12%、71.11%、20.35%、67.69%;脯氨酸含量也比对照提高了13.41倍;而叶片总含水量降低了19.87%;干旱胁迫下的形态指标分别与叶片含水量、游离脯氨酸含量、相对电导率、SOD活性等生理指标间达到显著相关水平.而在水分胁迫下,各项生理指标变化均平缓,且与对照相比差异不明显.本研究表明在一定时间内金叶榆能较好地适应水湿环境.  相似文献
2.
彩叶乔木树种“金叶榆”的抗寒性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
[目的]研究金叶榆(由河北林业科学院从家榆实生苗中新选育出的品种)的抗寒性,为其在北方地区种植适应范围提供科学依据。[方法]金叶榆和家榆的枝条经梯度冷冻处理,用其枝条的相对电导率、K+相对外渗率直接推测其半致死温度的范围,再结合Logis-tic方程建立回归方程,确定其半致死温度点(LT50)。[结果]金叶榆和家榆枝条相对电导率和K+相对外渗率均大体呈S型曲线变化;家榆半致死温度范围为-33.1~-33.7℃,金叶榆半致死温度范围为-30.3~-31.2℃,与枝条生长恢复观测结果相符。[结论]金叶榆的抗寒能力比家榆略低,推广应用时,应给予适当注意。  相似文献
3.
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
4.
王学勇  张均营 《安徽农业科学》2010,38(10):5070-5073
树莓和黑莓为多年生小浆果果树,是国内近年兴起的第3代水果之一。在系统收集树莓和黑莓研究文献的基础上,总结了树莓和黑莓的种质资源、栽培种群分类、植物学特征、生长结果习性、栽培历史及现状、引种和选育、栽培措施、繁殖技术以及利用价值等方面的研究进展,阐述了引种和推广树莓栽培在我国具有非常广阔的发展前景。  相似文献
5.
6.
为了延长中华金叶榆嫁接时间,减少春季嫁接压力,提高工程苗木的当年成苗率,以当年生地径粗度为0.8~1.0 cm的白榆为砧木,在冬季搭建好的大棚内,采用不同的嫁接方式和嫁接时间进行中华金叶榆成活率的对比试验。结果表明:气温低于0℃以下时,在设施大棚内进行嫁接的方法,可延长嫁接时间,2月10日为最佳嫁接时间,且应用靠接的嫁接方法嫁接成活率达84.29%,显著高于切接嫁接成活率。  相似文献
7.
大气中的 N_2O 主要来自生物过程。N_2O 在对流层大气条件下很稳定,滞留的时间也很长,可输送到平流层与臭氧作用消耗臭氧,使臭氧层遭到破坏。N_2O 还是一个温室气体,在大气中的浓度近年来有所增加。由于 N_2O 稳定且滞留时间长,其浓度的拢动将是一个大范围的环境问题,因而愈来愈受到人们重视。但目前 N_2O 浓度观测资料还很少,农林复合系统内 N_2O 浓度分布及通量密度特征则是一个空白。大量研究指出农林复合系统是一种人工生态系统,它具有调节生态环境、净化大气的功能。本试验对此作了一些初步探索。  相似文献
8.
本研究指出,农林复合系统中由于林木的存在,其固定 CO_2的能力是单一的农业系统的1.6~2.1倍,与同面积的农作物比,林木 CO_2年固定量是农作物的2.2倍。与之相应的野外实测结果也表明,农林复合系统大气中 CO_2浓度平均比单一的农业系统低5.5~9.5mL·m~(-3)。研究认为,在农区积极发展农林业,因地制宜地建立农林复合系统,重视林木在固定 CO_2中的作用,是抑制大气中 CO_2过快增长,调控大气中 CO_2含量,保护碳循环稳定、平衡的一项有效措施。  相似文献
9.
甲烷(CH_4)是一种重要的温室气体,它对全球变暖的贡献约占20%,在主要温室气体中占第二位。目前在对流层浓度约为1.75mL·m~(-3),并以每年0.9%的速率在增长。甲烷排放的主要人为源是煤矿、天然气和石油生产,肠发酵、稻田、生物质燃烧、垃圾、动物粪便及日用污水处理等。因此,控制温室效应气体 CH_4的排放是目前对付全球气候变化的重要研究领域。我国科学家对稻田甲烷排放的测定与排放总量的估算已做了不少工作,但对农林复合系  相似文献
10.
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