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72.
为了探讨鹅不食草种子的萌发特性,研究了光暗周期、光强和光质对种子发芽率及幼苗状态的影响.研究表明,鹅不食草种子在黑暗中不萌发.光照(白光)强度增加种子的最终发芽率,30℃下,4 170 lx的白光处理能获得较高的发芽率.持续光照处理也能促进种子在随后的连续黑暗中萌发,白光光照发芽率随着连续光照时间的延长而增加,而红光光照发芽率随处理时间的增加先增加后降低.光暗周期处理促进种子的萌发,种子的发芽率随光期长度的增加而显著提高(p>0.05),光期长度与发芽率r2=0.970 7)、芽长(r2=0.932 5)、根长(r2 =0.930 7)存在相关性.鹅不食草通常在裸地上大面积生长,这可能与其种子需光萌发有关,是对生境长期适应的结果.鹅不食草通过种子繁殖时可以考虑从光周期、光强角度提高种子发蒡率. 相似文献
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光强因子对甜糯玉米光合作用和产量构成的影响 总被引:12,自引:0,他引:12
为了解不同环境光强下鲜食型玉米光合作用特性的变化及其对产量的影响,比较不同鲜食型玉米品种间的差异,以糯玉米香白糯和超甜玉米粤甜3号为材料,采用人工遮光的方法模拟不同的光照强度,分别于苗期、灌浆期测定玉米叶片的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、叶绿素荧光参数(Fv/Fm和ΦPSⅡ)、光合色素(Ch1 a,Ch1 b和Car)含量,并观测收获时的产量构成。结果表明,遮光使玉米叶片的光合速率和蒸腾速率显著降低,但品种间差异不显著。两品种玉米叶片的Fv/Fm在苗期和灌浆期均随光强的减弱而增加,ΦPSⅡ在苗期随光照的减弱而增加,但在灌浆期随光强减弱是递减的;在相同光强环境下,苗期香白糯的Fv/Fm和ΦPSⅡ大于粤甜3号,灌浆期粤甜3号的Fv/Fm和ΦPSⅡ大于香白糯。环境光强减弱对甜糯玉米光合作用的影响主要是光合速率、蒸腾速率显著下降;甜、糯玉米均发生光抑制现象,且品种间、不同的生育期间弱光适应性有差异;弱光下穗长、行粒数、裸穗鲜质量显著下降是减产的主要因素。 相似文献
76.
6-BA在促进铁皮石斛侧芽萌发中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
本文对6-BA在铁皮石斛的侧芽繁殖中的应用进行了初步研究。结果表明:采用1.0mg/L的6-BA进行叶片表面处理能够明显促进铁皮石斛侧芽的萌发;在铁皮石斛茎段扦插繁殖中,用1.0mg/L的6-BA的对石斛茎段进行预处理后,石斛侧芽的萌发率,得到明显的提高;扦插时将石斛茎段剪成每段含约3个茎节的茎段更有利于石斛侧芽的繁殖;以发酵的木屑为基质时,侧芽的萌发率显著高于其他试验基质。 相似文献
77.
为了解不同光照强度和光周期对珠芽生长发育的影响,本研究采用3种光强和5种时长对山药茎段外植体进行离体培养。结果表明,珠芽的发育与光合有效辐射的积累有关,强光[195μmol/(m2·s)]下短时间光照及弱光[20μmol/(m2·s)]下长时间光照均能满足珠芽生长需求,强光整体抑制生长,弱光较中等光强[95μmol/(m2·s)]生长较慢,并且在各光强下4 h/d光周期均不能满足珠芽快速伸长的需要,16 h/d光照不同程度的抑制珠芽伸长,而每天8 h和10 h光照时长适宜珠芽的生长,珠芽数量最多;珠芽表皮对光照极为敏感,在弱光条件下亦能变为褐色;弱光和短日照条件显著促进珠芽须根的生长;光强是影响珠芽出芽的重要因素,受光周期的调控较弱。综合来看,根据培养目的的不同应选择相应的光照环境,如为促进珠芽伸长获得更高质量的珠芽可选择光强95μmol/(m2·s)光照8 h或10 h,抑制生根和萌发可采用195μmol/(m2·s)光照12 h或16 h,提高发芽率和促进须根生长可选用20... 相似文献
78.
二、四倍体萝卜光合特性比较研究 总被引:1,自引:0,他引:1
二、四倍体萝卜光合特性比较研究表明:四倍体叶片厚度、叶绿素含量和叶面积明显高于二倍体,且其气孔增大,密度减小.二倍体和四倍体的净光合速率(Pn)和气孔导度(Gs)均随光强增大而增加;而细胞间隙CO2浓度(Ci)随光强增强缓慢下降.二倍体的净光合速率、气孔导度和细胞间隙CO2浓度均高于四倍体.四倍体的光饱和点(LSP)为1 960 μmol · m-2 · s-1,光补偿点(LCP)为59.87 μmol · m-2 · s-1,均高于二倍体. 相似文献
79.
《农业环境科学学报》2006,(14)
藻类生长需要适当的光强,水体中悬浮物(如泥沙)的存在,势必对进入水体的光强产生抑制,从而影响藻类生长。通过实验研究了不同浓度和不同粒径的泥沙对藻类生长的影响,结果表明,适量的泥沙浓度反而使水体chla最大浓度比空白水体有所增大,100目粒径的泥沙对光线的阻隔作用最强。 相似文献
80.
植物生长补光灯优化部署模型 总被引:1,自引:0,他引:1
人工补光可以有效提高温室作物产量与品质。针对温室补光光源空间部署不科学导致光照强度分布不均匀,不能满足作物实际需光量和资源配置不合理等问题,根据温室空间环境的影响以及光学原理计算,提出了基于温室补光灯光强场分布的圆形单光源补光灯与矩形多光源补光灯两类光源部署模型。这两类模型通过光学定律粗略计算,以补光灯辐射半中心光强边界为突破点,对补光灯的辐射重叠区域进行科学定位,使补光灯部署得到优化,从而实现温室光强按需均匀分布,避免补光光源部署冗余,减少能耗,促进了作物有效的生长。 相似文献