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1.
应用Logistic方程确定植物组织低温半致死温度的研究   总被引:77,自引:0,他引:77  
在小麦、柑桔、蔬菜及苹果花芽等多种材料上试验和验证的结果表明,应用电导法配以Logistic方程求拐点温度能准确地确定植物组织的低温半致死温度(LT_(50))。本文就该方法的提出,有关的计算过程以及试验、验证的结果加以介绍,并对它的主要优缺点进行讨论。  相似文献   

2.
朱顶红又名孤挺花、百支莲和喇叭花,为石蒜科、朱顶红属多年生草本球根花卉。其花朵硕大,花色丰富而美丽,既可作室内观赏、又可作庭院栽培,观赏价值和经济价值较高。但朱顶红喜温暖湿润气候,不耐寒冷,抗寒力较差。耐寒性问题是推广朱顶红品种的最大制约因素,而目前朱顶红的抗寒性研究相当薄弱。本文采用人工模拟低温胁迫,研究朱顶红在不同低温处理下电解质外渗率的变化,探讨电导法配合Logistic方程在快速测定朱顶红抗寒性上应用的可行性,以便为进一步研究和鉴定朱顶红的抗寒性提供重要参考依据。试验材料取自苏州农业职业技术学院相城科技园江苏省球根花卉种质资源资源圃,为荷兰引进的朱顶红品种‘孔雀花’(Hippeastrum hybridum‘Blossom peacock’)。试验于2012年3月上旬进行。取2~3年生‘孔雀花’植株上完整、无病虫害的成熟叶片5~10枚,叶片从三个不同植株随机取样混合使用。将叶片取回实验室后用自来水和去离子水彻底冲洗干净后,用洁净的滤纸吸干叶面水分,用湿纱布包裹,于4℃冰箱预冷12h,然后再放入可控温冰柜(内装风扇以利空气循环)进行低温处理,处理温度分别是1℃、-1℃、-3℃、-5℃、-7℃,每一温度下设不同处理时间,即0.5h,1h,2h,3h,6h,12h,24h共7个梯度,冷处理结束移入4℃冰箱中解冻4h。解冻后用直径0.5cm的打孔器避开主脉取叶圆片测定叶片相对电导率。每个处理重复三次。去离子水的添加比例为1:50。叶子经常温去离子水浸泡24h后测常温电导率,然后放入100℃水浴锅煮沸15min,等自然冷却再测煮沸电导率,最后计算相对电导率。相对电导率=(样品常温电导率/样品煮沸电导率)×100%。研究结果表明:不同低温胁迫下,‘孔雀花’叶片的相对电导率,24h以内随着处理时间的延长逐渐增高。处理前期呈快速上升,而后期呈缓慢递增的趋势。在不同处理时间下,随着处理温度的逐渐降低,孔雀花叶片相对电导率逐渐增加。但0.5h和1h处理时间相对电导率变化曲线较平缓,且曲线呈"直线型";而2h以上处理时间里相对电导率变化显著,叶片的相对电导率呈典型的"S"型曲线变化。通过2h以上5个不同处理时间分别计算‘孔雀花’的半致死温度(LT50)为-1.71℃和-3.62℃之间,结果重复性较好,各拟合方程均具有较好的拟合结果。因此,说明用电导法配合Logistic方程来快速测定朱顶红的抗寒性具有一定可行性。对于朱顶红‘孔雀花’电导法配合Logistic方程计算其半致死温度的低温处理时间宜采取2~24h。  相似文献   

3.
应用Logistic方程确定花椒枝条低温半致死温度   总被引:21,自引:0,他引:21  
以一年生休眠枝条为材料,对3个品种的花椒进行了电解质外渗率测定,应用Logistic方程建立回归模型;确定半致死温度在-20.20~17.07℃之间,并且抗寒性顺序从小到大依次为油椒、秦安一号、大红袍;相关系数介于0.9541~0.9902之间,表明不同低温和低温持续时间的电解质外渗率遵循Logistic方程的变化规律,且与半致死温度呈线性关系。  相似文献   

4.
以2年生‘圆叶红花’口红花(Aeschynanthus radicans)枝条为试材,通过不同低温、不同处理时间下叶片电解质相对外渗率(REC)变化作曲线,并结合Logistic方程计算口红花的低温半致死温度(LTk),结果表明在低温处理12 h以上,口红花叶片REC随着处理温度的降低而呈“S”形上升,由此计算出“S”形拐点对应的温度即为口红花叶片的LT50,其温度值在8.1℃至10.1℃之间,这可认为是口红花抗寒能力的重要指标.  相似文献   

5.
以电导法配合Logistic方程测定6种扁桃枝条的抗寒性   总被引:8,自引:0,他引:8  
以6种扁桃(5种国外品种,1种新疆地方品种)的1年生休眠枝条为试材,采取人工模拟外界环境的方法对6种扁桃休眠枝条进行了不同梯度的低温(-12~-36℃)处理,并测定其6种扁桃休眠枝条的电解质渗出率,配合Logistic方程对各品种扁桃休眠枝条的低温半致死温度进行了拟合。结果表明:随处理温度的不断降低,6种扁桃枝条组织的电解质渗出率变化幅度呈现明显的"S"形变化曲线;在-14.28~-21.52℃时,各品种扁桃枝条的半致死温度(LT50)先后出现;不同品种间表现出一定差异性,主要集中在-16~-19℃;新疆本地品种的扁桃枝条抗寒力最强。  相似文献   

6.
温185核桃一年生枝条的抗寒力测定分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
[目的]通过温185早实核桃(Juglans regia L.)一年生枝条抗寒力测定分析,筛选出与抗寒相关的关键生理指标,为有效评价不同栽培管理条件下“温185”核桃越冬抗寒能力,制定合理的冬季安全越冬技术措施提供理论依据.[方法]设置了9个胁迫低温处理,测定并分析了不同胁迫处理后温185一年生枝条的半致死温( LT50)、枝条组织活力、保护酶(SOD、POD、CAT)活性、丙二醛(MDA)含量、渗透调节物质(可溶性糖和游离脯氨酸)含量等指标.[结果]温185一年生枝条的半致死温度分别为-24.71℃;不同组织抗寒能力存在强弱差异,以表皮抗寒性最强,皮层、韧皮部和木质部冻害临界温度与LT50接近;随着胁迫温度的降低,MDA含量持续增加;SOD、POD和CAT活性峰值的激发胁迫温度均接近LT50,胁迫温度低于半致死温度时,保护酶活性明显下降;游离脯氨酸含量与相对电导率之间存在极显著的正相关关系.[结论]相对电导率和游离脯氨酸含量可作为温185一年生枝条抗寒力评价的关键生理指标,皮层、韧皮部和木质部的TIC染色结果可作为组织冻害的鉴别依据.  相似文献   

7.
电导法结合Logistic方程确定4种竹子的抗寒性   总被引:4,自引:1,他引:3  
采用电导法研究低温胁迫下4种竹类植物电解质外渗率(REC)的变化,并利用Logistic方程对变化曲线进行拟合,分别计算其半致死温度( LT50).结果表明:4种竹子的REC均随着处理温度的降低而呈S形上升,由此计算出S形拐点对应的温度即为其LT50,其抗寒性强弱顺序为:淡竹>安吉水胖竹>寿竹>蓉城竹,LT50分别为-...  相似文献   

8.
为进行校园植物的越冬管理,丰富校园植物的选择和配置,以郑州师范学院校园内的16种植物为试材,采用电导法测其低温胁迫下的电解质外渗率(REC),并配合Logistic方程进行拟合,求出半致死温度(LT50),比较抗寒性。结果表明:随温度的降低,红瑞木、侧柏、海桐、蔷薇、广玉兰、腊梅、月季、猬实、大叶黄杨、桂花、火棘、南天竹、鸡蛋花、龙爪槐、大叶女贞、夹竹桃的电解质外渗率均呈S型变化,其LT50分别为-27.12℃、-21.24℃、-20.59℃、-19.18℃、-18.42℃、-15.39℃、-14.57℃、-13.19℃、-12.13℃、-11.91℃、-11.61℃、-11.47℃、-10.51℃、-8.94℃、-7.95℃、-6.52℃,抗寒性依次降低。在此基础上,针对郑州地区露地越冬危险的夹竹桃、大叶女贞、龙爪槐等提出合理配置和防冻害管理建议。  相似文献   

9.
以冷季型草坪草纳苏草地早熟禾(Pao pratensis)为对照,用冷冻返青法和电解质渗漏法测定了四种暖季型草坪草(切尼普通狗牙根草 Cynodon dactylon、马尼拉草 Zoysia matrella、日本结缕草 ZoysiaJaponica 和野牛草 Buchloe dactyloides)在冬季最大抗寒能力,获得了各草种的临界致死温度指标:草地早熟禾为-19.5℃~-22℃,野牛草为-18.5℃左右,日本结缕草为-10.5℃~-11.5℃,狗牙根草和马尼拉草为-8℃~-9℃。同时,结合气象资料对各草种在北京地区越冬的可能性进行了分析。  相似文献   

10.
应用Logistic方程测定13种观赏草的耐热性研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
运用电导法对13种园林常用观赏草的耐热性进行了研究,并通过2年田间观测对13种观赏草的耐热性进行评价.叶片经梯度高温处理后,处理温度与相对电导率之间呈"S"形曲线,显著性检验符合Logistic方程.通过Logistic拐点确定13种观赏草半致死温度LT50(℃),由高到低依次为:花叶芒、细叶芒、斑叶芒、花叶蒲苇、狼尾草、蒲苇、香茅、红叶白茅、金叶苔草、花叶虉草、细茎针茅、蓝羊茅、欧根金线蒲.结果表明:暖季型观赏草的耐热性较冷季型观赏草高,13种观赏草夏季田间性状表现基本上与由半致死温度得到的耐热性一致,高温半致死温度可作为评价观赏草耐热性的指标.  相似文献   

11.
应用Logistic方程确定杏枝条低温半致死温度的研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
以杏树1年生枝条为材料,对40个杏品种进行了抗寒性研究。结果表明,电导法测定村抗寒性结果稳定,可靠,以-24-40℃处理的电解质渗出率,配以Logistic方程,多数品种具有较好的拟合度,方程代表的“S”型曲线拐点可以看作是杏休眠枝的临界致死温度,对40个样本用恢复生长法验证与LT50结果基本一致。  相似文献   

12.
为了研究施肥对月季(Rosa chinensis)抗寒能力的影响,以曼海姆、仙境、荣光和黑魔术4个月季品种为材料,研究施氮肥后不同低温胁迫下月季植株叶片电解质外渗率的变化,配合Logistic方程测定其半致死温度(LT50)。结果表明,随着温度的降低,4个月季品种的施肥处理与不施肥处理的叶片电解质外渗率均呈S形曲线;曼海姆、荣光和黑魔术施氮肥处理的LT50均低于不施氮肥处理。  相似文献   

13.
应用电导率法及Logistic 方程测定油橄榄品种的抗寒性   总被引:1,自引:0,他引:1  
对6个油橄榄品种进行低温胁迫(5、0、-5、-10℃)处理,应用电导率法及Logistic方程测定不同油橄榄品种的抗寒性.结果表明,油橄榄叶片相对电导率随着处理温度的不断降低而呈“S”型曲线变化,叶片伤害率变化趋势与叶片相对电导率基本一致;在相同处理温度下叶片伤害率和相对电导率有较大差异,间接反映了不同品种的抗寒性强弱,结合Logistic方程可计算油橄榄的半致死温度(LT50);油橄榄叶片SOD、POD、CAT酶活性随胁迫温度的降低总体上均呈先升高后下降的趋势,其中皮削利的3种酶活性均显著高于其他品种;6个品种的油橄榄抗寒性差异显著,由强到弱依次为皮削利>配多灵>莱星>阿斯>鄂植8号>佛奥.  相似文献   

14.
电导法配合Logistic方程测定5种高架绿化植物的抗寒性   总被引:2,自引:0,他引:2  
为筛选出优良的抗寒高架绿化植物,进一步丰富杭州高架冬季的绿化和景观效果,选取欧洲夹竹桃(Nerium oleander)、厚叶石斑木(Rhaphiolepis umbellata)、茶梅‘东牡丹’(Camellia sasanqua‘East Peony’)、茶梅‘昭和之荣’(C.sasanqua Showa-no-Sakae’)和小叶蚊母树(Distylium buxifolium)为材料,采用电导率法测定低温胁迫下5种植物相对电导率(REC)的变化,并配合Logistic方程进行拟合,求算出半致死温度(LT50).结果表明:随着处理温度的降低,REC呈“S”型上升,拟合出的LT50分别为-6.76、-8.61、-7.93、-8.81、-6.23℃,其抗寒性顺序为:昭和之荣>厚叶石斑木>东牡丹>欧洲夹竹桃>小叶蚊母树.5种高架绿化植物均具有较强的抗寒性,在杭州地区的高架环境下可以安全露地过冬,可以合理地进行选择和配置.  相似文献   

15.
以包头地区引种的6个观赏海棠品种一年生休眠枝为试材,采用电导率法研究低温胁迫下6种观赏海棠电解质外渗的变化,并利用Logistic方程对变化曲线进行拟合,分别计算各海棠的半致死温度(LT50)。结果表明:引进的6个观赏海棠品种的抗寒性有显著差异,相对电导率随着处理温度的降低呈"S"形上升,拟合出Logistic方程拐点对应的温度即为半致死温度,各海棠品种抗寒性强弱顺序为:红宝石>珍珠>亚当>西府海棠>钻石>绚丽,半致死温度分别为-29.99、-26.59、-24.51、-22.26、-21.04、-17.71℃。  相似文献   

16.
<正> 夏县板栗栽培历史悠久,资源丰富。现有自然栗树11346亩,计23.88万株,分布在中条山腹部,南靠平陆,北连闻喜和垣曲,东邻祁家河,西与大庙、埝掌、郭道等乡接壤,主要产区为泗交、曹家庄两个乡镇的13个行政村计58个自然村,面积、株数和产量占全省板栗的95%,但由于多年实生繁殖,后代分离严重,果品质量良莠不齐,平均株产不足0.5公斤,为  相似文献   

17.
18.
19.
为了评价引进文冠果种质的抗寒性,为其进一步栽培和育种利用提供参考,以引进种质6份文冠果种质((G27、BD12、BD特异、建2、株系2、G13))为试材,设置-10 °C、-20 °C、-30 °C低温胁迫梯度,测定相对电导率,并拟合Logistic方程计算半致死温度(LT50),评价供试种质抗寒性强弱。结果显示供试种质半致死温度分别是-13.272、-12.244、-11.543、-8.246、-5.643、-2.642 ℃,依据半致死温度评价抗寒性强弱为BD特异>G27>BD12>建2>G13>株系2。相对电导率结合Logistic方程评价文冠果种质抗寒性结果与前期研究结果基本一致,可作为评价种质抗寒性的简要方法之一,同时为引进种质进一步在新疆地区栽培与育种利用提供参考。  相似文献   

20.
介绍了桑树多倍体品种鄂桑1号的栽培研究与技术应用,对鄂桑1号多倍体品种的产量和质量性状发挥提供了栽培技术依据,为实现良种良法奠定了技术应用基础。  相似文献   

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