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相似文献
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1.
试验研究不同光质(白光、红光、蓝光、红蓝光1∶1)对盆栽白术生长和光合色素含量的影响.结果表明不同光质对白术根系生长影响显著,红光处理下白术根鲜重、根长显著降低,其他光质处理之间差异不显著,蓝光下根鲜重稍高;红光下株高最高,红蓝光下株高最低;蓝光下根冠比最高,差异性显著;不同光质对白术地上部鲜重和叶片中光合色素含量影响差异不明显,蓝光下叶绿素a/b稍大.由此可见红光促进白术苗期地上部的生长同时抑制根系的生长,苗期增加蓝光照射可提高叶片对光能的利用率,积累更多的光合产物,促进地上部光合产物向根的运输.  相似文献   

2.
通过设置红、蓝光质比为1∶1、1∶3、3∶1的3组光源,以白色荧光灯为对照,研究LED红蓝光配比对菠菜生长及品质的影响,为LED光源在菠菜生产上的应用和推广提供理论依据。结果表明,相比于白光,红蓝混合光可以提高菠菜可溶性糖、蛋白质及维生素C的含量,显著降低硝酸盐的积累。红蓝混合光中适宜的红光比例有利于茎的伸长和叶片发育,适宜的蓝光比例能促进叶片发育和茎的生长变粗,过高蓝光比例则降低植株的叶面积。当红、蓝光比例为3∶1时,菠菜可溶性糖含量、生物产量、株高有最大值,最大叶面积和叶片数有次高值,蛋白质含量较高,硝酸盐含量最低;且具有适合的根冠比,菠菜地下部和地上部生长平衡,有利于提高产量。因此,红、蓝光比例为3∶1,菠菜的生长和品质较佳,适用于菠菜的LED光源栽培。  相似文献   

3.
不同光质下香椿苗的生长动态   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用新型半导体光源发光二极管(LED)精量调制光质(红光、蓝光和红蓝混合光),以普通日光灯(白光)为对照,研究不同光质对香椿苗生长的影响。结果表明,红光处理香椿苗的株高、鲜质量、干质量、可溶性糖含量均较高。蓝光处理香椿苗叶绿素含量、可溶性蛋白含量较高。说明照射红光或蓝光可促进香椿苗的生长。  相似文献   

4.
以茶树品种福鼎大白茶为试材,采用LED精准可调人工气候箱设置红光(R)、蓝光(B)和红蓝组合光1.4∶1(RB)3个处理,以白光(W)为对照,研究红蓝光质对福鼎大白茶叶片叶绿素荧光参数和呈味氨基酸积累的影响。结果表明,与对照相比,红光降低了实际光量子产量[Y (Ⅱ)],蓝光升高了光能的利用效率(α)和潜在最大相对电子传递效率(rETRmax),红蓝混合光降低了Y (Ⅱ);从处理时间比较,随着处理时间的增加,α、rETRmax和强光耐受能力(Ik)在各种光照射下均表现先下降后升高最后下降的趋势;对氨基酸含量影响表现为红光增加苦味氨基酸含量,降低甜爽氨基酸和总游离氨基酸含量,蓝光和红蓝混合光增加甜爽氨基酸和总游离氨基酸含量。因此,蓝光和红蓝混合光处理有利于提高茶叶的品质。  相似文献   

5.
为探讨植物工厂中不同光质对生菜幼苗生长的影响,本研究选用5种不同红蓝光配比的LED光质开展了试验。结果表明:红光∶蓝光=3∶2的光质配比下生菜叶片数、株高、茎粗、主根长、叶面积、植株干重、地上部干重和地下部干重均最大,有利于生菜的营养生长;红光∶蓝光=1∶1与红光∶蓝光=3∶2的光质配比下植株鲜重和壮苗指数均较大,且差异不显著;红光∶蓝光=3∶2的光质配比有利于生菜叶片叶绿素和氮含量的增加,能促进光合作用,提高光能利用率。综合各指标表明,红光∶蓝光=3∶2是适于植物工厂生菜育苗的光质配比。  相似文献   

6.
利用发光二极管(LED)为光源,研究白光、红光、蓝光、红蓝光、紫光处理对茄子幼苗形态建成、光合特效和酶活性的影响。结果表明,红蓝光对茄子幼苗茎粗、地上部干质量、地下部干质量、叶片光合速率影响相对最大,显著高于对照白光(P0.05);红光处理的茄子株高相对最高,根冠比相对最大;紫光使茄子幼苗的株高、茎粗、地上部干质量、地下部干质量及光合速率较白光处理有极显著降低(P0.01);不同处理的茄子幼苗根冠比差异明显,红光处理的茄子幼苗根冠比相对最大;红蓝光处理的茄子幼苗蒸腾速率相对最大,较白光提高11.1%;蓝光处理的茄子幼苗能够极显著提高其气孔导度(P0.01),较白光提高25.2%;红光、蓝光、红蓝光、紫光处理的茄子幼苗胞间CO2浓度均极显著低于白光(P0.01);红光对中性转化酶(NI)、酸性转化酶(AI)活性的影响明显,红蓝光处理的茄子叶片蔗糖磷酸合成酶和蔗糖合成酶活性相对最高,较白光分别提高70.3%、14.5%。  相似文献   

7.
补光对日光温室越冬番茄生长及产量品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以普通荧光灯为对照,采用不同光质荧光灯(红,蓝,红蓝1∶1)对日光温室内番茄进行定时补光(6:30—8:30,16:00—18:00;光照强度2 000 lx),研究不同光质补光对番茄生长、产量及品质的影响。结果表明,与对照相比,补照红光能够促进番茄植株生长;补照红光和红蓝混合光能提高番茄产量,且补照红光的增产效果最好,产量增加22.4%;可溶性糖含量以红光处理最高,可溶性蛋白、Vc和可滴定酸含量以蓝光处理最高,果实番茄红素含量在红光与红蓝混合光照射下均明显增加。综合评价,补照红光有利于促进番茄生长,提高产量和品质。  相似文献   

8.
不同浓度NaHSO3处理对菠菜幼苗光合作用的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了不同浓度NaHSO3(0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0 mmol/L)对菠菜叶片光合作用的影响.结果表明:低浓度的NaHSO3促进光合速率,高浓度的NaHSO3抑制光合速率,0.5 mmol/L为促进光合速率的最佳浓度.分析认为,低浓度NaHSO3下菠菜光合色素、光化学猝灭系数(qP)、电子传递速率(ERT)、原初光能转化效率(¢PSⅡ)升高和非光化学猝灭系数(qN)的降低是NaHSO3提高菠菜光合作用的内在原因.  相似文献   

9.
以观赏辣椒F1代五彩椒作为实验材料,开展不同光质对五彩椒腋芽萌发的影响研究。分别以蓝光、红光、蓝/红混合光(1:1)和白光等4种光质诱导腋芽萌发,蓝光处理下苗高、茎粗、腋芽数和诱导率的平均值均最大,且都显著高于其对照处理(P0.05),蓝光更有利于茎段腋芽的诱导,而红光则不利于腋芽的诱导。同时,红蓝混光对五彩椒外植体的腋芽诱导也具有一定的促进作用,但其诱导效果要弱于蓝光。因此,篮光最适合五彩椒茎段腋芽的诱导,既能较好的腋芽诱导,又能保持较好的外植体生长状态。  相似文献   

10.
利用LED光源,设红光、蓝光、黄光、红蓝组合光和红蓝黄组合光5个处理,以荧光灯为对照,测定铁皮石斛干质量、鲜质量、株高、茎粗、多糖、叶绿素和叶绿素荧光参数,研究不同光质处理对铁皮石斛生长及叶绿素荧光参数的影响。结果表明:在鲜质量等量增加的情况下,红蓝组合光利于植株干物质的积累,红蓝黄组合光有利于植株干质量和鲜质量的提高;红蓝组合光和红蓝黄组合光2个处理的叶片PSⅡ反应中心从光能的吸收、转化、传递、分配和耗散整个过程都优于其他处理;单色红光在处理20 d时,其叶绿素a含量达到最大,且φ_(P_0)、φ_(E_0)、Ψ_0、PI_(ABS)和PI_(total)值均与2个组合光无显著差异。单色红光在短期(20 d左右)内可以有效促进多糖累积,红蓝黄组合光则更有利于铁皮石斛盆栽苗的生长、干物质积累和多糖的积累。  相似文献   

11.
通过开展LED红蓝不同光质对对萼猕猴桃试管苗生长的影响试验,结果表明,红光及红光比例高的光质处理有利于促进试管苗株高的增长,蓝光对株高有显著的抑制作用;红光可促进植株鲜重的增加,但试管苗干物率较低;蓝光处理有利于促进试管苗叶绿素含量的增加。利用隶属函数法评价试管苗综合素质,75%红光+25%蓝光光质条件下,对萼猕猴桃试管苗生长最佳。  相似文献   

12.
为提高黄瓜(Cucumis sativus L.)育苗质量,研究了光质对黄瓜幼苗生理生化特性的影响。以津研4号黄瓜为试验材料,以日光灯(白光)为对照,研究了LED红光(R)、蓝光(B)和红蓝复合光(RB,R∶B=1∶1)对黄瓜幼苗生理生化特性的影响。结果表明,红蓝复合光提高了黄瓜幼苗可溶性蛋白质的含量,红光和蓝光处理与对照差异不显著;红光提高了黄瓜幼苗可溶性糖含量,蓝光和红蓝复合光处理的可溶性糖含量与对照差异不显著;蓝光显著提高了黄瓜幼苗维生素C含量,而红光和红蓝复合光降低了维生素C含量;红蓝复合光显著提高了黄瓜幼苗超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性;红光、蓝光和红蓝复合光显著降低了黄瓜幼苗过氧化氢酶(CAT)活性。  相似文献   

13.
[目的]研究不同LED光质对小白菜品质的影响,为提高叶菜类的营养品质提供理论支持。[方法]以镝灯为对照,设置4种不同光谱能量分布的LED光质处理,即红光、蓝光、绿光、红蓝组合光(红光∶蓝光=6∶1)处理,观测不同处理下的小白菜生长情况。[结果]红蓝组合光处理下,小白菜鲜重和干重最大,磷、钾含量最高,亚硝酸盐含量最低;粗蛋白含量在蓝光处理下最高。[结论]红蓝组合光是适合小白菜生长的光源,可应用于作物的生产栽培中。  相似文献   

14.
光质对大蒜愈伤组织诱导、增殖及器官分化的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用新型半导体光源发光二极管(LED)精量调制光质(红光、蓝光和红蓝组合光),以普通日光灯(白光)为对照,测定大蒜愈伤组织的诱导率及根芽分化率,研究光质对大蒜愈伤组织诱导及植株再生的影响。结果表明,不同光质处理与对照相比均对大蒜愈伤组织的诱导有促进作用,其中以红光出愈时间最短,10 d即有愈伤发生,诱导率最高,达75.78%。红光下愈伤组织增殖速度最快,愈伤组织鲜质量最大,20 d净增量达1.13 g。红光促进大蒜愈伤组织的分化,蓝光和红蓝混合光显著抑制愈伤组织的分化。  相似文献   

15.
新型植物生长调节剂ZST-1在茄子上的应用效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
以不同光质对河套蜜瓜的不同器官的培养进行了研究.结果表明(1)不同光质对河套蜜瓜愈伤组织的形成有很大的影响,其中,兰光对子叶和叶片培养的愈伤组织的形成有明显的促进作用,而红兰混合光对茎段培养的愈伤组织的形成有明显的促进作用.(2)不同光质在河套蜜瓜茎尖培养中,以红兰混合光对嫩茎的形成有明显的效果.(3)不同光质对河套蜜瓜根系的生长有明显的影响,其中,红光和红兰混合光对根系有明显的促进作用.  相似文献   

16.
树形模式对梨树叶片荧光特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以玉露香梨高光效开心树形为试材进行了不同树形模式试验,测定了不同树形树冠区光能利用能力、光能利用特性日变化、光能利用适应性、光系统Ⅱ的光能传递特性、光能过剩时热耗散途径5个方面的试验参数,比较了开心树形与对照树形东、西侧叶片的叶绿素荧光参数的差异。结果表明,开心树形处理提高了梨树叶片一天中的光合有效辐射(PAR)与电子传递速率(ETR),并通过减少依赖于能量和类囊体膜质子梯度的猝灭(q E)来降低非光化学猝灭(q N),提高了果园梨树叶片的光能利用效率。  相似文献   

17.
不同光质下彩色甜椒果实色素含量的变化   总被引:6,自引:2,他引:4  
以红(590~670 nm;吸收峰为640 nm)、蓝(420~510 nm;吸收峰为460 nm)和红蓝混合(红:蓝=3:1)色发光二极管(LED)以及普通日光灯(白光)为光源,就不同光质对彩色甜椒果实转色期色素含量的影响进行了研究.结果表明,红蓝混合光在促进叶绿素降解,类黄萝卜素和花青素合成上优势最明显,白光的效果最差.但白光有利于类黄酮的合成,红光、蓝光和红蓝混合光相对于白光都不同程度的抑制了类黄酮的合成.  相似文献   

18.
以番茄品种巴菲亚特为材料,研究不同LED光质(红光、蓝光、红蓝5∶1、红蓝7∶1)补光对冬春季温室番茄生长指标及光合作用的影响。结果表明:番茄幼苗期到盛果期,蓝光补光可有效促进番茄生长,不同光质在番茄生长期、坐果期对叶绿素合成具有一定的影响。在生长期,蓝光、红光补光处理可有效增强番茄的光合作用;在开花期,红光、红蓝7∶1补光处理可有效增强番茄的光合作用;在坐果期,红光、红蓝5∶1补光处理可有效增强番茄光合作用;番茄生长期、开花期、坐果期各补光处理在14:00—16:00光合作用最为活跃;红光在开花期净光合效率最大,红光、红蓝5∶1在结果期净光合效率最大。番茄盛果后期在PSⅡ反应中心开放程度依次是红蓝7∶1红蓝5∶1红光蓝光CK,红蓝7∶1在盛果后期更有利于电子传递。番茄不同补光处理下产量排序是红光红蓝5∶1红蓝7∶1蓝光CK。总体上本研究结果可为温室冬春季番茄种植的光调控提供参考。  相似文献   

19.
大行距双株栽培对玉米后期光合特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在大行距双株栽培条件下,玉米植株高度和穗位高明显下降,"棒三叶"的叶面积有所提高,穗位叶的叶面积显著提高,生育后期穗位叶和穗上叶的光合速率显著提高.对"棒三叶"叶片的叶绿素荧光诱导动力学参数研究表明,大行距双株栽培其光合能力增强,表现为实际光化学效率(Fv′/Fm)′比显著增加,从而增加光系统Ⅱ(PSⅡ)反应中心原初光能转化效率,提高电子传递速率(ETR)、φ光系统Ⅱ(φPSⅡ)和光化学猝灭系数(qP),促进非循环式电子传递,降低非光化学猝灭系数(qNP),提高光能利用率.  相似文献   

20.
水稻不同叶位气体交换和叶绿素荧光研究   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
研究抽穗当天水稻不同叶位的气体交换参数-光响应曲线、叶绿素荧光参数-光响应曲线、光合色素含量及氮、磷含量的变化.结果表明,随着叶位下降,净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(E)显著降低,在低光强((800 μmol·m-2·s-1)下,胞间CO2浓度(Ci)也随之降低,而更高光强时,下部2枚叶片表现出强劲的上升趋势,甚至远远超过上部2枚叶片,说明叶片衰老时Pn的下降主要不是由气孔因素引起的.初始荧光(Fo)的升高和PSⅡ最大光化学量子产量(Fv/Fm)的降低表明PSⅡ反应中心遭受失活或/和破坏.PSⅡ有效光化学量子产量(Fv'/Fm')、PSⅡ实际光化学量子产量(ΦPSⅡ)、光化学猝灭(qP)和表观电子传递速率(ETR)的下降说明无论是光能的吸收,还是光能的转化和传递均严重受抑,尽管非光化学猝灭(NPQ)和类胡萝卜素(Car)含量持续升高,但仍无法阻止叶绿素(Chl)的降解和氮(N)、磷(P)含量的下降.  相似文献   

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