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相似文献
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1.
栽培方式对猕猴桃叶幕微气候与光合特性的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文研究了武汉地区猃猴桃4种栽培方式对树体生长、叶幕光温微气候和光合特性的影响。结果表明:树体生产力、枝条与叶面积和发育很大程度上取决于栽培方式;栽培方式对叶幕叶片光哈 有效辐射截留、叶果际温度微气候产生显著影响,T架与篱架叶幕温度微气候优于棚架;叶幕内部荫蔽叶片对树体总光合贡献很小,不同栽培方式叶幕阳面叶片的光合日变化规律有差异。  相似文献   

2.
[目的]研究吐鲁番地区无核白葡萄适宜的栽培架式,提高其产量及果实品质.[方法]测定水平棚架和两种小棚架3个处理,无核白葡萄叶幕不同部位光合有效辐射、温湿度、叶面积指数差异及果实品质及产量,分析不同架式无核白葡萄的叶幕微气候及产量品质差异.[结果]水平棚架叶幕内部各部位微环境较均匀、PAR及温度高,但是LAI低,产量较低,果实总糖含量高,VC含量高;小棚架Ⅱ叶幕内部PAR及温度较低、湿度较高,尤其架中及架根部位较为明显,果实总糖含量较低,硬度大;小棚架Ⅰ叶幕受光时间长且受光面积相对大,叶幕内部温度及湿度相对较适宜无核白生长,且整体果实品质相对较好,产量较高,但架中部位果实品质略低.[结论]栽植密度大且存在微小仰角的小棚架Ⅰ,较适宜吐鲁番地区无核白葡萄的栽培.  相似文献   

3.
【目的】研究温室葡萄不同受光架式和冠位叶片组织结构及其叶绿体超微结构的变化,为温室葡萄栽培提供理论依据。【方法】以温室的棚架、单篱架、双篱架葡萄为试材,分别采用光学显微和电子显微镜技术观测不同架式和冠位叶片的显微结构和叶绿体的超微结构。【结果】温室葡萄棚架受光优于篱架,篱架下部叶片受光极差,阴天对篱架受光的影响比棚架大,对下部影响比上部大;温室葡萄叶片的总厚、栅栏组织厚、组织密度CTR值及栅栏海绵组织比值等光合组织结构有所退化,但不同受光架式间和冠位间有差异。棚架的叶片质量均匀,光合组织发达,篱架的下部叶片结构严重退化;叶片总厚、栅栏组织厚与光照强度呈显著正相关;葡萄棚架叶片和篱架上部叶片的叶绿体数、基粒数、基粒片层数明显高于篱架下部的叶片。【结论】温室葡萄采取棚架栽培时整体叶片的叶绿体发育正常,而篱架下部叶片因长期弱光胁迫导致叶绿体结构发生异常变化。  相似文献   

4.
2002年,葡萄W字形架栽培方法在鄞州区王鹤鸣葡萄园连栋钢管大棚内首次创新应用。目前,用此法栽培的葡萄果园已发展到250hm^2。其主要优点是能充分利用棚体内的空间、温热条件和光照,扩大了葡萄叶幕面积,叶面积指数达2.5以上,叶片受光面积比双十字架栽培增加15%~25%,无遮荫叶,在较好管理条件下,与双十字架V字型栽培方法相比,  相似文献   

5.
2002年,连栋钢管大棚内,葡萄W字形架的栽培方法在鄞州区王鹤鸣葡萄园首次创新应用。目前,用此法栽培的葡萄果园已发展到250hm2。它的主要优点是能充分利用棚体内的空间、温热条件和光照,扩大了葡萄叶幕面积,叶面积指数达2.5以上,叶片受光面积比双十字架增加15%~25%,无遮荫叶,在较  相似文献   

6.
吐鲁番地区无核白葡萄三种主栽方式的叶幕微气候研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对吐鲁番地区无核白葡萄3种主栽方式的叶幕微气候分析研究,结果表明:单离架叶幕对光能截流水平较高,利于产量形成,但影响品质;小棚架由于较郁闭,叶呆温度较低,一定程度上有利于拮抗吐鲁番地区的高温胁迫,改进品质;大棚架是最差的一种栽培方式.提出了改良3种栽培方式的原则和具体方法.  相似文献   

7.
不同熟期小麦品种光合性能的初步研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
利用BAU便携式光合蒸腾测定仪系统测定了早熟品种河农326和中熟品种冀麦24号以光合速率为主的光合性能。结果表明,河农326较冀麦24号出叶早,叶片功能期长,顶部叶片光合速率到达峰值早,光合作用的高值持续期较长,起身至技节阶段单茎光合速率较高。单茎各叶单位叶面积的平均光合速率也有一定优势,这为早熟高产提供了光合生理基础。同时,由于其叶面积较小,在栽培实践中适当密植,是保证其获得高产的群体生理基础。  相似文献   

8.
【目的】研究叶面施用植物源营养液配合叶幕形整形方式,对梅鹿辄葡萄叶幕微气候和果实品质的影响,为天山北麓产区优质酿酒葡萄的生产管理供理论依据。【方法】以7a生梅鹿辄葡萄为研究对象,分别设置篱壁式叶幕、V形叶幕配合使用植物源发酵叶面肥及不使用4个试验处理;于果实膨大期、转色期、成熟期测定果际温度、湿度等环境指标的变化情况,果实转色期测定叶幕不同部位光合有效辐(PAR)日变化规律及叶片质量和光合指标进行测定,果实成熟期测定粒重、籽粒数、皮果比、籽粒/果重、果穗松散度、可溶性固形物、可滴定酸等指标。【结果】【结论】V形叶幕型提高了梅鹿辄葡萄叶幕群体受光指数,提高浆果不同发育阶段的果际日温差;改善了叶片质量和光合能力;果穗更为松散,浆果可溶性固形物、可滴定酸含量提高。喷施植物源营养液能提高梅鹿辄葡萄叶片叶绿素和可溶性蛋白质含量,提高叶片的光合能力,改善了叶片的生理活性。  相似文献   

9.
对不同架式藤稔葡萄进行了生长结果习性观察、叶幕光能利用研究、经济指标量化分析,结果表明:双十字V形架能有效地调节生殖生长与营养生长的平衡,叶面积系数适宜,光合强度大,抗病性强,产量高,与水平式棚架及单篱壁架相比,具有明显的优越性。  相似文献   

10.
《河北农业》2011,(5):24-25
1.选用节水高产品种选用节水高产品种是节水栽培的基础,冬小麦的抗旱性及水分利用效率受栽培因素的制约,不同的品种在不同的区域种植抗旱差异较大。多年的生产实践证明,节水高产品种叶片窄小上举,叶片厚、气孔小、蒸腾量小,根系发达,株型紧凑,分蘖能力强,成穗率高,是多穗型冬小麦品种,其适应性广,水分利用率高,年际问产量变化较小,高产稳产。  相似文献   

11.
【目的】研究间作模式下农田小气候对棉花生理生态指标的影响。【方法】采用大田试验和盆栽试验,分析和测定不同种植模式下棉花冠气温湿度及生理指标。【结果】间作棉花受间作枣树的影响,使植物蒸腾和土壤蒸发水分在近地表层滞留时间延长,提高了冠层湿度15.07%,延缓夜间冠气温度的散失。相对湿度的提高,促使间作棉花的株高提升26.61%,叶面积指数提高19.42%,全生育期叶片净光合速率提高10.25%。间作盆栽棉花的株高、叶面积指数和净光合速率分别提升21.37%、14.02%、12.55%,差幅微小于大田试验。【结论】间作模式改变了农田小气候中的相对湿度,提升棉花生理指标,较单作模式、间作棉花产量提高约20%左右。  相似文献   

12.
果麦间作系统小气候特征研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
为揭示果麦间作系统内小气候因子的变化规律,利用KS4000手持气象站和SUNSCAN冠层分析系统,对环塔里木盆地枣麦、杏麦和核麦间作系统中小气候因子进行观测。结果表明:不同果麦间作系统对小麦冠层光合有效辐射量和散射辐射量均有一定的减弱作用。果麦间作系统小麦冠层风速、空气温度和土壤温度均明显降低,相对湿度明显增大,在枣麦、杏麦和核麦间作系统中具有相同的趋势。可见果麦间作栽培模式是一项改善田间小气候,有效防治环塔里木盆地一带常出现的干热风、浮尘和强对流等灾害性天气对农作物造成危害的重要措施,为当地农业生产提供了重要生态保障。  相似文献   

13.
研究了山田温州蜜桔、雪柑、椪柑之树冠中光合有效辐射(PAR)的分布以及PAR对树体光合能力和结果等的影响,发现树体叶幕内相对PAR充足的部位,叶片着生直立,总叶面积较大,叶片的光合能力较强,果实着色较艳,品质较优,山田温州蜜柑、雪槽和椪柑树冠优质果之着生部位分别相当子相对PAR大于32.%、21.5%和18.5%的部位,而相对PAR小于16.2%、16.9%和13.4%的部位,则分别为它们的低效或无效光合生产区。另外,根据测得的资料,提出了各类柑桔树的适宜的叶面积指数。  相似文献   

14.
[目的]为了了解旱作水稻(Oryza sativa L.)冠层光合有效辐射(PAR)、叶面积指数(LAI)与其产量的相关性关系。[方法]利用SUNSCAN冠层分析仪,对正在进行产量比较试验的旱作水稻新品系的冠层PAR、LAI分别进行测量,并测定各品系的产量。[结果]当水田种植条件下冠层PAR处于223.53~262.23μmol/(m2.s),旱田种植条件下PAR处于119.62~185.74μmol/(m2.s)时,各品系产量均较高;PAR偏低的品系产量较低,但PAR太高的品系产量反而降低。对于大部分试验品系,随着LAI的不断提高,产量也在逐步提高。[结论]旱作水稻高产需要其冠层PAR处于一定的范围内,PAR太高或太低都不易达到高产的目标。LAI与产量呈正相关关系。  相似文献   

15.
南方现代化温室黄瓜夏季蒸腾研究   总被引:17,自引:3,他引:17  
 温室作物蒸腾不仅直接影响到温室内空气温湿度 ,而且是现代温室中确定合理的作物肥水灌溉控制目标的主要依据。研究采用Penman Monteith方程模拟南方现代化温室黄瓜在夏季高温高湿条件下的蒸腾速率 ,并通过冠层微气候和蒸腾速率观测 ,分析了影响蒸腾的主要温室环境因素。结果表明 ,Penman Monteith方程模拟黄瓜夏季蒸腾速率结果较为可靠且模型具有一定的鲁棒性。温室黄瓜夏季蒸腾速率随辐射强度 (净辐射 )和空气饱和水汽压差 (VPD)的增加而线性增大 ,但蒸腾速率日最大值出现时间较净辐射滞后而与VPD较为一致。  相似文献   

16.
Greenhouse canopy transpiration not only has effects on greenhouse air temperature and humidity, but also is important for determining the set-point of fertigation. In this study, Penman-Monteith equation was used to calculate the greenhouse cucumber canopy transpiration under summer climate condition.The effects of greenhouse environmental factors on canopy transpiration were analyzed based on the measurements of greenhouse microclimate factors and canopy transpiration. The results showed that Penman-Monteith equation was reliable and robust in estimating greenhouse cucumber canopy transpiration under summer climate condition. Greenhouse cucumber canopy transpiration rate increased linearly with the increase of net radiation and water vapor pressure deficit (VPD) above the canopy. But the maximum value of the canopy transpiration rate occurred at the same time as that of VPD whereas about two hours later than that of net radiation. Based on the results, it was concluded that in addition to radiation, air humidity should also be considered when determine the set-point of fertigation.  相似文献   

17.
水稻冠层光截获与叶面积和产量的关系   总被引:21,自引:7,他引:14  
【目的】旨在解析水稻(Oryza sativa L.)冠层光合有效辐射(PAR)截获量及其分布与叶面积和产量的关系。【方法】以2个不同株型水稻品种为材料,设置高、中、低3个施氮水平,构建不同的群体冠层结构,于拔节至成熟期系统测定水稻冠层PAR截获量及其分布、以及叶面积和产量。【结果】水稻群体向上累积叶面积指数的垂直分布呈S型曲线,符合Logistic方程(R20.99);抽穗期、抽穗后17d和成熟期的冠层最大叶面积密度分别出现在0.53、0.56和0.60的相对冠层高度左右;随生育进程的推进,冠层上中部的相对叶面积密度呈递增趋势,而冠层下部的相对叶面积密度呈递减趋势。PAR截获率(FIPAR)与向下累积叶面积指数之间的关系可用方程FIPAR=α×(1-e-K×LAI)来定量描述(R20.86);消光系数K随生育进程的推进而递减,其日变化表现为早晚较高、中午较低。冠层PAR截获量(AIPAR)随生育进程的推进呈多峰分布,最高峰出现在移栽后58-70d,即孕穗至抽穗期,且随施氮量的增加而增大;在典型晴天下,冠层PAR截获量的日变化呈单峰分布,最大值出现在11:00-13:00。【结论】水稻群体叶面积的垂直分布影响冠层光截获;水稻产量与PAR利用率呈正相关,而PAR转化率随PAR截获量的增加呈先增大后减小的趋势,因此维持一定的漏光损失量对水稻高产有利。  相似文献   

18.
为研究日光温室内黄瓜冠层中太阳辐射分布规律,观测了黄瓜冠层内的太阳辐射分布情况,分析其与叶面积系数的相关性。结果表明,晴天温室南面黄瓜冠层中太阳辐射最强,北面和中间较弱,阴天差异较小。太阳辐射在冠层内垂直分布随高度减小而衰减,均呈"S"型变化趋势。其中光合有效辐射(PAR)衰减幅度最大,地面PAR仅为冠层顶部的6.1%,散射辐射衰减程度最小,地面散射辐射为冠层顶部的32.3%。太阳辐射透过率在不同高度随叶面积系数的增加而减小,表现为指数关系:Rt=Ae-B×LAI。无论晴、阴天光合有效辐射的消光系数较其他辐射消光系数大,散射辐射最小。  相似文献   

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