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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
采用TPS-1便携式光合作用仪,测量按亲缘关系分为2组的9个辣椒品种的光合数据.比较平均光舍速率表明,经杂交后的辣椒品种平均光合速率多数降低,但品种杂11#平均光合速率高于2个亲本,可以用来做育种方面的研究,9个品种光合数据的回归分析表明光合速率与气孔导度正相关,与细胞间隙CO2浓度之间负相关,3个疋代辣椒品种的回归方程表明光合速率与细胞间隙CO2浓度之间有强的相关性,特定的辣椒品种其回归方程也不相同。  相似文献   

2.
本文以水培红掌为研究对象,通过比较分析其在不同的水培条件和光合有效辐射(PAR)条件下蒸腾速率(E),气孔导度(GH2O),净光合速率(A),胞间二氧化碳浓度(Ci)的差异,研究红掌的光合特性,以期为室内植物的选择和培养提供一定的依据.研究结果显示:水培条件和PAR对红掌GH2O的影响最为明显,适当增加光照强度可以促进红掌的光合效率.  相似文献   

3.
罗勒是一种食药兼用的资源植物。通过对罗勒光合特性的研究,旨在为罗勒的栽培提供理论依据。实验结果表明:罗勒的光合日变化呈双峰型,第一峰出现在上午11:00左右,Pn约为7.87μmolCO2.m-2.s-1,第二峰值出现在15:00左右,Pn约为5.68μmolCO.2m-2.s-1,"午休"现象明显。在400μmol.mol-1CO2浓度下,罗勒的光饱和点为1 800μmol.m-2.s-1左右,光补偿点为75μmol.m-2.s-1左右,CO2饱和点在600μmolCO2.mol-1左右,而CO2补偿点约为60.7μmolCO2.mol-1。  相似文献   

4.
崔兴国 《衡水学院学报》2008,10(1):73-74,77
在大棚温室内对10种花卉叶片的叶绿素含量、净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、叶肉细胞间隙CO2浓度及叶面温度等光合生理指标进行了测定.结果表明:植物的叶绿素含量和气孔导度与其净光合速率之间存在较明显的相关关系;细胞间隙的CO2浓度与其净光合速率有一定关系;叶面温度与其净光合速率关系不明显.  相似文献   

5.
从城市河流滞水中分离得到一株可利用硫化物的光合硫细菌,经鉴定为着色菌属内的最小着色菌.对菌体形态及生理特性进行研究,结果为:单个菌林杆状,大小0.9-1.0×2.0μm,革兰氏染色阴性,厌氧型,生长最佳光照条件为15001x, 最适生长温度为30℃,初始pH为8.0.  相似文献   

6.
为了探讨鸡冠花不同耐热品种间光合特性的关系,选用耐热品种世纪绿叶和不耐热品种世纪铜叶为研究对象,在室外高温条件下系统地研究二者的光合特性.结果表明:2 品种鸡冠花的净光合速率和光合有效辐射的日变化均呈单峰曲线,且变化趋势相似且同步,净光合速率和光合有效辐射成正相关,表现为阳性植物特征,但耐热品种世纪绿叶的净光合速率低于世纪铜;气孔导度与净光合速率、蒸腾速率、光合有效辐射和胞间CO2浓度成正相关;在正午12:00时高光照、高叶温条件下,耐热品种世纪绿能在较大范围内维持相对较高的光合效率,世纪绿的光饱和点、光补偿点显著高于世纪铜,二者的光饱和点分别为1500 μmol·m-2·s-1和1000 μmol·m-2·s-1,光补偿点分别为39.3μmol·m-2·s-1和37.1μmol·m-2·s-1;而CO2饱和点分别为1000 μmol/mol和850 μmol/mol,CO2补偿点分别为112. μmol/mol和100.3 μmol/mol.为鸡冠花栽培提供了理论依据.  相似文献   

7.
红掌快速繁殖技术研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
以红掌的幼叶叶柄作为快速繁殖的外植体源,通过实验研究,筛选出各培养阶段的适宜培养基:(1)不定芽诱导培养基:1/2MS 6-BA1.5mg/L KT1mg/L NAA0.2mg/L;(2)芽的继代培养基:MS 6-BA25mg/L NAA0.2mg/L;(3)生根培养基:1/2MS NAA0.2mg/L IBA2mg/L 活性炭0.2%。  相似文献   

8.
红掌组织培养研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
红掌是珍贵的热带观赏植物,观赏价值很高,市场前景极大.文章介绍了在红掌的组培快繁方面的研究进展,对外植体的选择,不同基本培养基、激素、碳源对其增殖与分化的影响,以及生根壮苗的方法等进行了综述.同时还指出了红掌组培快繁的研究意义及种苗繁殖方面存在的问题.  相似文献   

9.
目的:研究涝害对玉米苗期叶片光合特性的影响。方法:以玉米杂交种隆平206为试验材料,采用盆栽试验,于玉米四叶一心时进行淹水(涝害)处理,分析了玉米苗期叶片光合气体交换参数的变化。结果:苗期涝害显著降低隆平206叶片SPAD值、净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)和气孔导度(Gs)等参数。叶片净光合速率在涝害后2 d、4 d、6 d和8 d较对照分别下降23.6%、51.7%、88.7%和94%。玉米涝害处理叶片蒸腾速率、气孔导度的变化趋势与净光合速率基本一致。涝害后2~6 d,叶片胞间CO_2(Ci)浓度随着渍害天数的延长逐渐下降,而在处理8 d后,其浓度较处理前期却显著增高。玉米苗期涝害前期(2~6 d),随着隆平206叶片净光合速率逐渐下降,叶片气孔导度与胞间CO_2浓度亦显著下降,说明隆平206光合速率的下降主要是叶片气孔限制引起的。苗期涝害后期(6 d之后),隆平206净光合速率持续下降,而胞间CO_2浓度却升高,说明隆平206在涝害发生后期叶片较低光合作用主要由非气孔因素引起。结论:苗期涝害显著降低玉米叶片净光合速率,原因主要是叶片气孔限制(涝害前期)和非气孔因素限制(涝害后期)。  相似文献   

10.
植物的光合作用受内外因素的影响,而衡量内外因素对光合作用影响程度的常用指标是光合速率(或光合作用强度)。影响光合速率的因素有很多,本文主要介绍的是光照强度、光照而积、CO2浓度、矿质营养、温度和叶龄等因子,下面仅就其相关的几组曲线并结合例题进行剖析,以供同行参考。  相似文献   

11.
以红掌亚丽桑娜的新生嫩叶为外植体诱导红掌体细胞胚胎发生,试验结果表明:幼叶胚性愈伤组织诱导较适宜的培养基为MS+2.4-D0.5 mg/L+6-BA0.05 mg/L;胚状体诱导较适宜的培养基为MS+6-BA0.5 mg/L;胚状体成苗培养基为MS+NAA0.2 mg/L.  相似文献   

12.
经不同浓度壳聚糖处理的火鹤幼苗中过氧化氢酶(CAT)、多酚氧化酶(PPO),过氧化物酶(POD)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性较对照都有不同程度的提高.但随着壳聚糖浓度的不同而有所不同.其中,以0.2%的壳聚糖促进作用最为明显,而且不同浓度的壳聚糖在处理的不同天数表现出不同的变化趋势。  相似文献   

13.
14.
盐胁迫对不同品种小黑麦光合特性和生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别用0,50,100,200,300 mmol/L NaC1溶液处理6个品种的小黑麦幼苗,15天后测定其净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度,以及根长、苗高、鲜重.结果表明,50 mmol/L NaC1处理对小黑麦的光合速率和幼苗生长有轻微促进作用,随着NaC1浓度增大,幼苗表现为光合速率、蒸腾速率、气孔导度降低,胞问CO2浓度也呈现规律性变化,幼苗生长受到抑制.综合比较以上指标,在供试的6个小黑麦品种中,抗盐性强的品种有NTH1888和NSWH11,WOH939抗盐性中等,抗盐性弱的品种为黔中3号、劲松49、澳洲黑麦.  相似文献   

15.
时丽冉 《衡水学院学报》2011,13(4):53-54,57
用20%PEG-6000模拟水分胁迫对8个不同基因型饲用小黑麦幼苗进行处理,测定幼苗的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2体积比以及水分利用率.实验结果表明,在水分胁迫下,所有品种小黑麦均表现为净光合速率下降、蒸腾速率降低、气孔导度降低.但胞间CO2体积比变化趋势不同,劲松49表现为上升,其它品种下降.水分胁迫下,与对照相比,抗旱能力强的品种表现为水分利用率升高,抗旱能力弱的水分利用率下降.综合以上指标,可以初步认为:8个小黑麦品种中,抗旱能力最强的是中新830;中饲828、冀饲1号、冀饲2号、中饲237抗旱能力较强;NTH1888、NTH1048抗旱能力中等;抗旱能力最弱的是劲松49.  相似文献   

16.
夏蜡梅光合午休原因初探   总被引:3,自引:0,他引:3  
夏蜡梅光合作用日进程研究结果表明,夏蜡梅净光合速率日变化为“双峰型”,有明显的光合午休现象。光响应及CO2响应测试进一步证明,强光下光抑制的发生是引起夏蜡梅光合午休的重要原因。  相似文献   

17.
研究了不同光照强度[全光照(Ac100)、48%光照(Ac48)、20%光照(Ac20)]对淡水种植的桐花树光合特性及叶绿素含量的影响.结果表明:Ac100的净光合速率日变化呈双峰型,有显著的午休现象,而Ac48和Ac20的净光合速率日变化呈单峰型,午休程度降低;不同月份期间,遮光处理对桐花树的净光合速率(Pn)、有效光合辐射(PAR)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr)均存在显著影响.遮光处理的桐花树叶片最大光合速率(Pmax)、光饱和点(LSP)、光补偿点(LCP)、暗呼吸速率(RD)以及表观量子效率(AQY)与全光照处理相比均下降;随遮光度增大,叶片叶绿素a+b和叶绿素b含量显著升高,而叶绿素a/b降低,且叶面积显著增大.试验表明遮光处理通过影响环境因子和桐花树叶片生理特性等内在因素而影响其光合作用,且桐花树能适应一定程度的遮光环境.  相似文献   

18.
大气CO_2浓度不断增加将以两种方式影响作物的代谢、生长发育和产量形成:一是通过温室效应“加热”气候,改变降水类型,进而影响作物;二是浓度变化本身对作物生理过程的影响。国内外近年来在与CO_2,浓度影响作物生理实验方面取得了很大进展。  相似文献   

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