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1.
小冠开心形和细型主干形是黄土高原梨树生产中的主要树形模式。为阐述这两种树形对冠层光能截获和叶片光合功能的影响,以山西芮城县4年生的‘玉露香’梨为试材,2017年和2018年连续两年测定了冠层截获的光合有效辐射PAR、叶片光合的光响应特性、荧光淬灭动力学特性以及光午休期间叶片的热耗散特性和光呼吸。结果表明:小冠开心形冠层不同方位和不同时刻截获的PAR均高于细型主干形,平均提高47.6%;与细型主干形相比,小冠开心形叶片光响应的最大净光合速率Pnmax,p与光饱和点LSP显著升高;光合碳同化过程的3个限制因子中,磷酸丙糖利用速率Vtpu对冠层光环境变化最敏感。正午强光胁迫下,小冠开心形叶片光呼吸速率Pr与总光合速率Pg的比例(Pr/Pg)比细型主干形叶片提高58.5%,NPQ中可恢复组分r(qE)提高了8.9%,而不可恢复组分r(qI)降低了75.0%。两种树形相比,小冠开心形梨树冠层可截获更多的光能,叶片的光合能力更强,强光胁迫时能够通过更高效的热耗散和光呼吸进行自我保护,可作为黄土高原产区梨树适宜树形。  相似文献   
2.
果园间伐对梨叶片叶绿素荧光特性的影响   总被引:7,自引:6,他引:1  
在15年生梨树高光效开心树形果园进行了间伐试验,测定并比较了间伐与未间伐果园梨树树体东、西侧叶片的叶绿素荧光参数,通过PSII的电子传递速率(ETR)、PSII的实际光合量子产量(Y(II))、调节性能量耗散的量子产量(Y(NPQ))以及非调节性能量耗散的量子产量(Y(NO))对光合有效辐射(PAR)的响应曲线,并得出PAR-ETR响应曲线的拟合参数。结果表明,与未间伐果园相比,成龄梨园间伐后梨树树体东、西侧叶片的ETR(最高可稳定至130μmol/(m2·s)左右)和Y(II)(最高可稳定至0.3左右)较高,Y(NPQ)较低(最低稳定在0.2左右),Y(NO)保持在一定范围内(0.5~0.7),且具有较高的最大电子传递速率(ETRmax)(最高可达152.4μmol/(m2·s)左右)、最小饱和光强(Ik)(最高可达510.3μmol/(m2·s)),表明间伐能够提高果园梨树叶片的光能利用效率。  相似文献   
3.
幼树时期的整形修剪 一、树形特点:中干直强,螺旋排列,无侧,无层,插空拉平,垂直整形,树高4米,上下有序。  相似文献   
4.
元帅系苹果贮藏期间芳香物质的含量变化   总被引:4,自引:0,他引:4  
以元帅系苹果为试材,在小袋气调贮藏、大帐气调贮藏及低温冷藏三种条件下,采用气相色谱法(GC)分析贮藏期间果肉中芳香物质含量变化,结果表明:①低温冷藏时,红星苹果贮藏初期乙醛、乙醇及乙酸乙酯含量低,60天时形成高峰,其后持续下降,呈跃变形。小袋简易气调贮藏时,果肉中乙醇和乙酸乙酯含量低,贮藏后期乙醛含量显著上升。②小袋气调贮藏时,红星苹果乙醛含量低于短枝型品种新红星及首红,而乙酸乙酯含量高于短枝品种  相似文献   
5.
几种新型纸袋对红星苹果果实质量的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
以盛果期红星苹果为试材,测试了不同类型纸袋对果实质量的影响。结果表明:(1)套袋处理后,果皮红色色素花青苷含量明显提高,比对照高61.7%~219.5%,而果面底色叶绿素则明显降低;同时,果面由条红变的片红,果面洁净,果点变小,果面质量提高;(2)不同类型纸袋对果肉质量影响不同,13-A和13-B2个处理明显提高了果肉可溶性固形物含量,酯类物质含量分别比对照提高了65.8%和56.2%,因而感观评  相似文献   
6.
(接上期 33页 )4 果实套袋有袋栽培的兴起 ,对日本苹果优质栽培起到了很大的推动作用。迄今为止 ,有袋栽培果约占日本苹果总产量的 1/ 3。4 .1 纸袋的种类 日本苹果生产上目前使用的纸袋几乎全是小林制袋公司的产品。按照纸袋结构 ,可分为单层袋、双层复合袋和三重复袋 ;若按照纸袋的透光性 ,可分为半透明袋和低光袋 ,常见的半透明袋中如苹果乳白 18、苹果乳白 15,为单层乳白色纸袋 ,适宜于易着色的地区使用。KMR8切、KMR7切为低光双层袋的主流产品 ,其外袋浅黄 ,内侧黑色 ,内袋为红色半透明纸 ,在温暖及寒冷地区均可适用 ,通常用于富…  相似文献   
7.
生态果园微系统循环的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
从生态果树业的观点出发,对近的来国内外生态果树业发展过程中几个微系统循环的研究现状进行了综述,包括近地表层微系统发育与养分平衡,地面植被微系统形成与水分利用,生态群落微系统建成与生态平衡及树体微系统形成与果树发育。并就生态果园发展中有争议的几个问题进行了讨论。  相似文献   
8.
9.
10.
<正> 本文发表了三个新选育的矮化桃树新品种——溪谷宝石(Valley Gem)、溪谷太阳(Valley Sud)、溪谷红(Valley Red)。育种试验于1976年开始,在美国加利福尼亚州立大学戴维斯试验场进行。育种目标是选择矮化、耐贮运的普通桃及油桃品种,从而在桃树商业栽培中取代传统的果园架梯操作方法。杂交试验通过获得隐性矮化等位基因控制树体大小,同时该基因还明显降低了枝条的节间长度,使枝条节间由一般树的1.8±0.31厘米降为0.77±0.2厘米,从而将树冠体积压缩到一般乔化树树冠体积的五分  相似文献   
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