首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
使用LI-6400便携式光合测定系统,对不同世代湿地松净光合速率值及其日进程对氮磷营养的响应规律进行了研究,结果表明二代种子园苗木的净光合速率与一代种子园、母树林苗木的净光合速率值有极显著差异,通过遗传改良,二代种子园、一代种子园所培育苗木苗期的净光合速率值分别比其低一世代提高了51.29%和9.82%:氮、磷营养施用量过高反而降低了叶片中核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶的活性,因而降低了湿地松的净光合速率值,适量氮、磷营养能明显提高湿地松的净光合速率值,其净光合速率值分别比对照提高70.31%和68.89%;二代种子园、一代种子园、母树林湿地松盆栽苗苗期净光合速率对不同水平N素营养的日响应进程为"双峰"型,二代种子园湿地松盆栽苗苗期净光合速率对不同水平P素营养的日响应进程有二种模式,一代种子园、母树林湿地松盆栽苗苗期净光合速率对不同水平P素营养的日响应进程为"双峰"型.  相似文献   

2.
对不同水肥条件下大豆叶片净光合速率进行了相关性分析,力求从影响作物光合作用的内因和外因入手,研究作物的光合生产机理,从而达到提高作物产量的目的。结果表明:在整个生育期内,不同水分处理大豆净光合速率在8:00、10:00、12:0014:0016:0018:00都表现出相似的规律,生育中期净光舍速率最高,前期次之,后期最低。  相似文献   

3.
钼营养对冬小麦无机氮组分的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用盆栽试验,研究了钼营养对冬小麦无机氮组分的影响,越冬期冬小麦总氮、非蛋白氮及硝态氮含量均随土壤有效钼含量提高而下降,且分别在土壤有效有效钼含量0.096、0.136、0.216mg/kg以后趋于稳定。施钼能提高冬小麦幼苗硝态氮含量,随后体内硝态氮含量均因施钼而下降,缺钼时,冬小麦硝态氮含量在拨节期前不同断提高,而在适宜供钼水平下则相反,;冬小麦叶绿素含量与硝态氮含量及产量成显著的相关,正相关关系,缺钼导致冬小麦叶片叶绿素含量下降,可能是硝态氮的积累降低铁的活性,进而阻碍叶绿素的合成。  相似文献   

4.
苹果梨的净光合速率变化规律   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了苹果梨及其砧木山梨净光合速率的变化规律.结果表明:苹果梨净光合速率(Pn)的年变化同光合有效辐射(PAR)的年变化趋势大体相同,都呈双峰曲线;苹果梨和山梨Pn的日变化也呈双峰曲线,都有明显的“午休”现象,PAR日变化都呈“抛物线”型.  相似文献   

5.
以5年生王林/SH40/八棱海棠为试材,研究白色地膜、黑色地布对树体的冠层环境及叶片净光合速率和果实品质的影响。结果表明:白色地膜明显提高树冠下层和内膛的相对光照强度,而冠层内温、湿度在各处理间差异性不明显;对提高叶片SPAD和净光合速率Pn的效果,白色地膜最好,其次为黑色地布。地膜覆盖对单果质量、可溶性固形物含量提升的效果均以白色地膜为最高,分别为256.15 g、16.93%;白色地膜覆盖处理的果实光洁指数为68.01%,比对照提高了1.01个百分点。综上所述,苹果树盘覆盖白色地膜利于提高冠层光照强度,提高光合能力和果实品质。  相似文献   

6.
精准估算冬小麦净光合速率(Pn)对监测植物生长状况和产量估计有重要意义。本文对小麦旗叶高光谱反射率通过Bior1.3小波基进行多层小波分解,分析不同尺度与净光合速率的相关性,最佳分解层次敏感波段构建光谱指数,建立BP神经网络模型并与敏感波段模型比较。结果表明:基于Bior1.3小波基变换的5层分解重构效果最好,敏感波段集中在400、600和800 nm附近;5层小波分解中高频分量cD4最能体现与Pn有关的光谱细节信息,788与404 nm构建的差值指数(DVI[788-404])和比值指数(RVI[788-404])相关性最高,R2分别为0.75和0.72,其次为高频分量cD5中788和400 nm的差值指数(DVI[784-400]),R2为0.71;敏感波段与高频分量cD4光谱指数建立的BP神经网络模型对比发现,光谱指数模型精度最高,R2为0.86,RMSE为1.99。表明基于小波变换的光谱指数构建不仅可行,且精度高于敏感波段模型,能更多地反映小麦旗叶Pn的光谱细节信息,为Pn反演提供了一种有效快速的可选方案。  相似文献   

7.
增加CO2浓度显著地提高韭菜的净光合速率,增加光照强度能够提高CO2的利用率及CO2的饱和点。韭菜对高浓度CO2比较敏感,易出现CO2“中毒”现象,提高光照强度能够扩展韭菜对高浓度CO2的适应范围。  相似文献   

8.
不同株型玉米叶片净光合速率差异研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
采用大田试验研究了平展型玉米(农大364)和紧凑型玉米(郑单958)不同叶位叶片的净光合速率差异.结果表明,①比较植株净光合速率的变化及差异时,应选取植株上不同部位的代表性叶片,取其光合速率的平均值,以减少误差.②两种株型玉米最大净光合速率均表现为穗位叶>第10叶>第6叶>第22叶>第3叶,给予中下部叶片良好的光照条件...  相似文献   

9.
植物净光合速率是植物生产的基础,是体现植物生长状况的重要生理指标。本文将小麦旗叶高光谱波段反射率进行一阶导数变换后与净光合速率(Pn)进行相关性分析确定敏感波段,分别采用二次多项式逐步回归(QPSR)、偏最小二乘法(PLSR)、BP神经网络法(BPNN)3种方法构建小麦旗叶的净光合速率反演模型,并对3种模型的预测精度进行比较分析。结果表明:(1)将小麦旗叶的原始光谱进行一阶导数变换后与Pn进行相关性分析确定的敏感谱区集中在750~925 nm之间,确定的6个敏感波段分别是:760、761、767、814、815、889 nm;(2)基于QPSR、PLSR、BPNN3种方法以及敏感波段的反射率一阶导数构建的Pn估测模型预测精度都较高,说明用这3种方法以及敏感波段对Pn的估测是可行的,其中模型估算能力顺序为QPSR > BPNN > PLSR,说明小麦旗叶Pn的最佳高光谱分析模型为小麦叶片750~925 nm反射率一阶导数变化后的QPSR模型。  相似文献   

10.
为揭示桃净光合速率随周围环境条件的季节性变化而变化的规律,每月上旬晴天上午8∶30~9∶30测定4种类型共10个桃品种的净光合速率,不同类型桃净光合速率年变化曲线均表现为双峰型曲线;夏季的8月份是桃光合作用的高峰期,秋季10月份是桃光合作用的第二个高峰期,11月份随叶龄的老化,桃光合能力急速下降;8~10月份的光合高峰期应加强管理以提高桃树体的养分蓄积。  相似文献   

11.
试验以1年生杨树苗木为研究对象,利用便携式光合蒸腾仪对10种不同的杨树进行光合速率以及气孔导度的测定。结果表明:Ⅲ-4-2、Ⅲ-1-18以及Ⅱ-1-3的最大光合贡献率集中在中层,其余七种的最大光合贡献率集中在上层。各杨树的气孔导度与净光合速率呈正相关。  相似文献   

12.
精确、快速估算冬小麦叶片氮含量,对冬小麦长势监测及田间管理指导具有重要的研究意义。为精确反演冬小麦叶片氮含量(leaf nitrogen content , LNC),该文利用遥感方法,依托不同氮处理水平冬小麦试验,基于获取的高光谱遥感数据和LNC地面实测数据,对比分析光谱指数与随机森林算法(random forest , RF)反演冬小麦叶片氮含量的精度和稳健性。结果表明,以敏感波段496 nm、604 nm为自变量,利用随机森林算法构建的LNC回归模型精度较光谱指数法有了大幅提高,模型的建模精度为R2=0.922,RMSE=0.290,验证精度为R2=0.873,RMSE=0.397,并且相对分析误差RPD值为2.22,表明将敏感波段与随机森林算法组合构建的反演模型能较好反演对冬小麦LNC。  相似文献   

13.
对等行、宽幅2种播种方式及单层喷药、双层喷药、无人机喷药3种喷雾方式对冬小麦成株期叶锈病的控害及增产效果进行研究。结果显示:在相同喷药方式条件下,与常规等行播种相比,宽幅播种对叶锈病防效显著(病株率降低70%),增产效果明显(22.77%);常规单层喷雾和无人机均可显著降低叶锈病病株率70%左右,双层喷雾效果不显著,但是产量均较对照明显增加15%以上。  相似文献   

14.
[目的]准确采用叶水势来反映作物的水分亏缺程度。[方法]采用WESCOR公司生产的PSYPRO水势系统,测定冬小麦生育期内叶水势的值,并分析研究生育期内叶水势的变化规律及有代表性生育期内的日变化规律。[结果]在冬小麦全生育期内的需水曲线出现两个峰值,即冬前分蘖期的小峰和拔节至成熟的大峰;在拔节至成熟期内,叶水势值基本偏低,生育期内叶水势值的整体变化趋势先降低再升高。[结论]该研究为冬小麦节水灌溉提供了生理基础和理论依据。  相似文献   

15.
不同冬小麦品种灌浆特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究结果表明 ,中麦 9号和 951- 2 0品种在植株性状、产量性状上明显优于东丰 170 1,是适合山西中部麦区高肥及中肥条件下种植的两个优良品种。 3个品种的生物产量及经济系数增长均与S型生长规律相拟合 ,可用Logistic方程Y =K/(1+ae-bx)来表达 ;其子粒重量的增加与茎、叶、鞘干重的变化有一定的消长关系 ,可用直线方程Y =a +bx或抛物线方程Y =a +bx +cx2 模拟。开花后天气条件的变化对麦田的物质积累、运转和分配有显著的影响 ,即使在良好的栽培管理和群体结构比较合理的情况下也可导致粒重在年际间的差异 ,而灌浆盛期的持续高温是高产麦田产量不稳的主要影响因素  相似文献   

16.
冬小麦不同生育期土壤微生物及养分动态变化   总被引:4,自引:3,他引:4  
2006年10月至2007年5月采用不施肥、常规施肥和施用不同量生物有机肥3种处理进行田间试验,并在冬小麦的不同生育期测定土壤中细菌、真菌、放线菌3种微生物的数量以及速效氮、速效磷、速效钾、有机质4种养分的含量,研究冬小麦不同生育时期土壤中微生物及土壤养分的动态变化规律。结果表明,在冬小麦的不同生育时期,各处理土壤中微生物数量均呈现先上升再下降的变化趋势,在灌浆期达到顶峰;土壤中速效氮含量的变化呈现先下降后上升的趋势,在灌浆期达到最低值;速效磷含量呈现先上升再下降的变化趋势,在灌浆期达到顶峰;速效钾含量的变化趋势不太明显,特别是施用生物有机肥的6个处理,在冬小麦的不同生育期,速效钾含量基本保持不变;土壤中有机质的含量呈现先下降后上升的趋势,在拔节期达到最低值。同时,从研究结果中还发现,施用生物有机肥,可以显著提高土壤中微生物的数量以及各种养分的含量。  相似文献   

17.
为了解紫茎泽兰与环境因子的关系,寻找防治紫茎泽兰的突破口,通过Li-6400系列光合仪测定紫茎泽兰光合特性。结果表明:紫茎泽兰日净光合速率、气孔导度、蒸腾速率、光合有效辐射呈单峰曲线,到12∶00达到峰值;紫茎泽兰光合特性的日变化为净光合速率4.1~14.7μmol/m2.s、气孔导度0.160~0.361mol/m2.s、蒸腾速率3.2~10.6mmol/m2.s、光合有效辐射247~2 049μmol/m2.s;紫茎泽兰光饱和点为1 500μmol/m2.s,光补偿点为13.7μmol/m2.s,具有阳性偏阴的生态习性。  相似文献   

18.
冬小麦水分生理特性对水分胁迫的响应   总被引:3,自引:1,他引:3  
采用盆栽试验对不同土壤水分条件下冬小麦水分生理生态特性进行了初步研究。结果表明,随干旱胁迫的加剧,不同生长时期冬小麦叶片相对含水率和叶水势均呈减小趋势,叶片水分饱和亏均呈增大趋势。且不同土壤水分条件下冬小麦叶片相对含水率和饱和亏与土壤持水量关系密切。严重干旱处理下冬小麦叶片相对含水率和叶水势始终维持在较低水平,而轻度干旱和正常水分处理尤其是正常水分处理维持在较高水平。冬小麦日蒸腾平均值的大小顺序为正常水分处理(3.375 mmol·cm~(-2)·s~(-1))>轻度干旱处理(3.107 mmol·cm~(-2)·s~(-1))>中度干旱处理(2.332 mmol·cm~(-2)·s~(-1))>严重干旱处理(2.018 mmol·cm~(-2)·s~(-1))。各处理冬小麦蒸腾出现较大差异的时间在12:00和14:00。不同土壤水分条件下除严重干旱外冬小麦蒸腾速率均与光合有效辐射强度显著相关,各处理均与大气相对湿度和叶片温度显著相关,与土壤水分密切相关。土壤水分对冬小麦的生物量和产量具有显著影响,正常水分处理生物量和产量最高,高于其他3个处理,严重干旱处理最低。  相似文献   

19.
小麦冬前异常旺长对秋冬气候变暖的响应分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
王若瑜  沈阳  马青荣 《安徽农业科学》2009,37(26):12459-12461
[目的]分析冬小麦冬前生长高度、叶面积指数和大蘖数对气候变暖的响应,为河南省冬小麦的安全越冬、安全生产提供重要依据。[方法]使用2006~2007年郑州农业气象试验田的地面平行观测资料,并利用Excel2000软件绘制图表,进行统计分析。[结果]11月平均气温≥6.5℃时,多年冬前小麦生长高度随气温的上升而明显增高;叶面积指数与≥5℃积温呈0.01水平显著正相关关系,积温每增加15℃,叶面积指数将提高0.1。[结论]为有效地应对气候变暖对冬小麦的负面影响,小麦播期应推迟4d左右。  相似文献   

20.
水分胁迫后复水对冬小麦叶面积的激发作用   总被引:31,自引:4,他引:31  
 在不同生育时期遭受不同程度及不同持续时间水分胁迫的冬小麦复水后 ,对叶面积存在明显的激发作用。结果表明 ,复水对叶面积的激发幅度与复水前胁迫发生时期、胁迫程度及其持续时间有关。早期胁迫比中期胁迫复水对叶面积的激发幅度大 ;复水对叶面积的激发幅度与胁迫前的胁迫程度呈正相关 ,而与胁迫持续时间呈负相关 ,即胁迫程度越高 ,胁迫持续时间越短 ,激发幅度越大。但从叶面积最终可恢复到的程度看 ,与胁迫程度及持续时间都呈负相关。不论胁迫发生在哪个时期 ,复水对冬小麦叶面积的激发 ,都是通过增加新生蘖叶面积实现的 ,复水对主茎叶片数及叶片尺寸影响不大。激发作用对最终籽粒产量的贡献 ,中度胁迫下可达到 4 5 % ,重度胁迫下则可高达 6 7%。尽管复水的激发作用能挽回胁迫期间的部分损失 ,但小麦最终叶面积及产量均不能恢复到适宜供水的对照水平  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号