外源水杨酸对NaCl胁迫下番茄幼苗光合特性的影响_杨凤军####

外源水杨酸对NaCl胁迫下番茄幼苗光合特性的影响_杨凤军####
外源水杨酸对NaCl胁迫下番茄幼苗光合特性的影响_杨凤军####

中国蔬菜 2012(22):35-40

CHINA VEGETABLES

外源水杨酸对NaCl胁迫下番茄幼苗光合特性的影响

杨凤军1李天来2*宿 越2臧忠婧1

(1黑龙江八一农垦大学农学院,黑龙江大庆 163319;2沈阳农业大学园艺学院,辽宁省设施园艺重点实验室,辽宁沈阳 110866)

摘 要:采用营养液栽培,研究了外源水杨酸对NaCl胁迫下番茄叶片光合作用和叶绿素荧光参数的影响。结果表明:在NaCl胁迫条件下进行SA处理,番茄叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)均较NaCl 胁迫条件下未加SA处理有明显的增加。SA处理减缓了细胞间隙CO2浓度(Ci)、气孔限制值(Ls)的升、降速度。外源SA减小了NaCl胁迫下番茄叶片叶绿素含量、PSⅡ原初光能转换效率(Fv/Fm)、PSⅡ的潜在活性(Fv/Fo)、光合电子传递量子效率(ΦPSⅡ)、叶绿素光化学猝灭系数(qP)的下降以及初始荧光(Fo)、非光化学猝灭系数(NPQ)的升高。说明外源SA对NaCl胁迫下番茄叶片光合系统的破坏具有保护作用。

关键词:番茄;水杨酸;NaCl胁迫;光合作用;叶绿素荧光参数

中图分类号:S641.2 文献标识码:A 文章编号:1000-6346(2012)22-0035-06 Effects of Salicylic Acid on Photosynthesis Characteristics of Tomato Seedlings during NaCl Stress

YANG Feng-jun1,LI Tian-lai2*,SU Yue2,ZANG Zhong-jing1

(1College of Agronomy,Heilongjiang Bayi Agricultural University,Daqing 163319,Heilongjiang,China;2College of Horticulture,Shenyang Agricultural University,Liaoning Province Key Laboratory of Protected Horticulture,Shenyang 110866,Liaoning,China)

Abstract:Effects of exogenous salicylic acid(SA)on photosynthesis and chlorophyll fluorescence in tomato(Lycopersicon esculentum Mill.)leaves under NaCl stress were studied.The results showed that under NaCl stress with SA treatment the levels of net photosynthetic rate(Pn)and stomatal conductance (Gs)increased more obviously than the control without SA,and the increasing or decreasing rate of intercellular CO2(Ci)concentration and stomatal limitation value(Ls)were faster than that of the control without SA too.The SA treatment inhibits the decreases of chlorophyll contents,intrinsic photochemical efficiency of PSⅡ(Fv/Fm),potential activity of PSⅡ(Fv/Fo),quantum yield of PSⅡ(ΦPSⅡ),chlorophyll photochemical quenching(qP);and the increases in original fluorescence(Fo)and chlorophyll non-photochemical quenching(NPQ).These results suggest that SA has protective role against the damage of photosynthetic system under NaCl stress.

收稿日期:2012-02-05;接受日期:2012-04-22

基金项目:国家“十一五”科技支撑计划项目(2006BAD07B04),辽宁省“十一五”重大项目(2006215001)

作者简介:杨凤军,男,副教授,专业方向:园艺作物逆境生理,E-mail:yangfengjun@https://www.360docs.net/doc/ea13768589.html,

* 通讯作者(Corresponding author):李天来,男,教授,博士生导师,专业方向:设施园艺与蔬菜栽培生理,E-mail:tianlaili@https://www.360docs.net/doc/ea13768589.html,

36 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 2012年11月(下)

Key words:Tomato;Salicylic acid;NaCl stress;Photosynthesis;Chlorophyll fluorescence

近年来,随着国内外设施园艺的快速发展,设施内土壤次生盐渍化不断加重,蔬菜的产量逐年下降,已成为困扰我国设施蔬菜生产的突出问题。番茄(Lycopersicon esculentum Mill.)是我国设施栽培的主要蔬菜种类之一,设施土壤盐渍化的发生常导致番茄产量和品质下降。因此如何提高番茄的耐盐性对于实现设施番茄的稳定生产具有重要的现实意义。

光是植物光合作用的唯一能量来源,是植物生命活动的基础。盐胁迫是通过抑制为植物提供物质的光合作用进而影响植物的生长。水杨酸(SA)是植物体内可自身合成的一种类似植物激素的简单酚类化合物,作为植物内源信号分子参与调节植物的许多生理过程(孟雪娇 等,2010)。目前,已陆续发现SA能提高植物对盐胁迫等非生物逆境的抗性(李国靖和周燮,2001;杨瑞红 等,2009;何俊瑜和任艳芳,2010;张志刚和尚庆茂,2010;王玉萍 等,2012)。外源SA能否提高NaCl胁迫下植物的光合作用能力、增强其耐盐性的报道还不多见。本试验研究了外源SA对NaCl胁迫下番茄幼苗光合作用以及叶绿素荧光参数的影响,以期探讨SA与番茄耐盐性机制之间的关系,为生产实践中降低逆境伤害提供理论依据。

1材料与方法

1.1试验方法

试验于2008年在沈阳农业大学工厂化高效农业工程技术中心科研基地的日光温室内进行。供试番茄品种为辽园多丽。3月22日育苗,当植株长至四叶一心时选取生长一致的植株移入Hogland营养液中,恢复生长5 d后用100 mmol·L-1 NaCl进行处理。在NaCl处理前一天9:00,开始对样品进行外源水杨酸的单株喷施,以纸板做隔离,叶面均匀附着液膜微滴为准。用不同浓度的水杨酸溶液(水溶)喷洒叶片,以清水为对照(CK)。每个处理30株(1个水培槽),3次重复,随机排列。设5个处理:CK(清水)、T1(100 mmol·L-1 NaCl)、T2(100 mmo1·L-1 NaCl+100 mg·L-1 SA)、T3(100 mmo1·L-1 NaCl+300 mg·L-1 SA)、T4(100 mmo1·L-1 NaCl+500 mg·L-1 SA)。

1.2测定项目

1.2.1叶绿素含量的测定在NaCl处理0、3、6、9、12 d取番茄植株第4片叶剪碎,用乙醇∶丙酮为1 V∶1 V的混合液提取叶绿素,用CARY100Scan紫外/可见分光光度计测定叶绿素含量。

1.2.2光合指标的测定在NaCl处理的0、3、6、9、12 d的9:00~10:00,用LI-6400型光合测定仪测定番茄植株第4片叶的净光合速率(Pn)、细胞间隙CO2浓度(Ci)和气孔导度(Gs),并根据叶片气孔限制值(Ls)=1-Ci/Ca计算Ls,其中Ca表示大气CO2浓度。光合有效辐射强度均为600μmol·m-2·s-1(人工光源),CO2浓度均为室内自然浓度(450±150)μmol·mol-1。每次每处理测定5株。

1.2.3荧光参数的测定在NaCl处理12 d的凌晨5:00时,用LI-6400便携式光合测定系统荧光测定探头测定各处理番茄植株第4片叶的Fo(初始荧光)、Fv/Fm(原初光能转化效率);8:00时测定ΦPSⅡ(实际光化学量子效率)、qP(光化学猝灭系数)、非光化学猝灭系数(NPQ)等荧光参数。每处理测定5株。

2结果与分析

2.1NaCl胁迫下水杨酸处理对番茄幼苗叶绿素含量的影响

叶绿素含量是反映光合强度的重要指标。如图1所示,NaCl胁迫下番茄幼苗的叶绿素含量与对照相比均有所下降。NaCl胁迫条件下,SA处理显著减缓了叶绿素含量的下降,SA浓度为

2012(22)

杨凤军等:外源水杨酸对NaCl 胁迫下番茄幼苗光合特性的影响 37 500 mg·L -1时的效果较明显,在处理12 d 时与

对照相比降幅为20.91%,比单纯NaCl 处理降

幅减少了9.09个百分点。表明SA 可维持番茄

叶片中较高的叶绿素含量,对维持NaCl 胁迫

下番茄较高的光合效率有一定的促进作用。 2.2 NaCl 胁迫下水杨酸处理对番茄幼苗植株

净光合速率(Pn )、气孔导度(Gs )、细胞间隙

CO 2浓度(Ci )

、气孔限制值(Ls )的影响 在NaCl 胁迫条件下,番茄幼苗的Pn、Gs

随着胁迫时间的延长呈现显著降低的趋势,而

对照则基本保持稳定(图2-a、b)。经SA 处

理的植株Pn、Gs 下降速度明显比未经SA 处理的下降缓慢,并且对于不同浓度的SA 处理,500 mg·L -1对减缓番茄叶片Pn、Gs 下降速度的

效果更为明显。表明NaCl 胁迫导致番茄叶片Pn、Gs 下降,而SA 处理减缓了其下降的速度,可使NaCl 胁迫下番茄幼苗的光合效率保持在较高水平。

如图2-c、d 所示,在NaCl 胁迫下,番茄幼苗的Ci 随着胁迫时间的延长呈现先下降后上升的趋势;而Ls 则与之相反,呈现先上升后下降的趋势。在胁迫的第3天,各处理Ci 降至最低,Ls 则升到最高,SA 处理显著减缓了Ci 降低和Ls 上升的程度,其中500 mg·L -1

的SA 处理效果较为明显。在NaCl 胁迫12 d 时,与对照相比,浓度为0、100、300、500 mg·L -1的SA 处理的Ci 降幅分别为21.25%、13.40%、12.58%、9.61%,Ls 增幅分别为27.79%、19.34%、13.75%、

9.34%。表明SA 处理可明显缓解NaCl

胁迫对番茄植株的气孔限制与非气孔因素的限制。

图2 不同浓度SA 处理对NaCl 胁迫下番茄幼苗叶片净光合速率、

气孔导度、细胞间隙CO 2浓度、气孔限制值的影响

图1 不同浓度SA 处理对NaCl 胁迫下 番茄幼苗叶片叶绿素含量的影响

38 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 2012年11月(下) 2.3NaCl胁迫下水杨酸处理对番茄幼苗叶片叶绿素荧光参数的影响

Fv/Fm表示光照条件下开放的PSⅡ反应中心的能量捕获效率。Fv/Fo代表PSⅡ潜在的活性。由图3-a、b可以看出,与对照相比,在NaCl胁迫下各处理Fv/Fm和Fv/Fo显著降低,SA处理可以明显减小Fv/Fm和Fv/Fo的下降程度,其中500 mg·L-1的SA处理效果较明显。NaCl胁迫使番茄幼苗的Fo显著升高(图3-c),与对照相比T1升幅为19.76%,而SA处理明显地抑制了Fo升高,500 mg·L-1的SA处理效果较好,与对照相比T4升幅为8.08%,比T1升幅减少了11.68个百分点。

ΦPSⅡ代表光合电子传递的量子效率。NaCl胁迫导致番茄叶片ΦPSⅡ显著降低(图3-d),而SA处理可以明显缓解ΦPSⅡ的下降,其中500 mg·L-1 SA处理对ΦPSⅡ下降的缓解效果明显。qP反映PSⅡ天线色素吸收的光能用于光化学电子传递的份额。由图3-e可知,NaCl胁迫下,番茄叶片的qP显著降低,而SA处理可以缓解qP的下降,其中500 mg·L-1 SA处理对qP的下降的缓解效果明显,与对照相比T4的降幅为5.43%,比T1的降幅减少了4.14个百分点。NPQ

图3不同浓度SA处理对NaCl胁迫下番茄幼苗叶片Fv/Fm、Fv/Fo、Fo、ΦPSⅡ、qP和NPQ的影响

2012(22) 杨凤军等:外源水杨酸对NaCl胁迫下番茄幼苗光合特性的影响 39

反映的是PSⅡ天线色素吸收的光能不能用于光合电子传递而以热的形式耗散的部分。由图3-f 可知,NaCl胁迫下番茄叶片的NPQ较对照显著升高,而SA处理可以缓解NPQ的升高,其中500 mg·L-1 SA处理对NPQ升高的缓解效果明显。

3结论与讨论

光合作用是植物形成生物产量的基础,也是植物对外界环境条件反应最敏感的生理过程。盐胁迫对光合作用的抑制主要表现在使气孔关闭,光化学反应下降,CO2同化受限(Munns & Termaat,1986)。在盐害初期,主要表现为气孔限制,从而影响植物的光合作用(Ziska et al.,1990)。但在长期盐胁迫下还会产生非气孔因素(Jacob & Lawlor,1991)。当这两种因素同时存在时,Ci变化的方向取决于占优势的那个因素(许大全和沈允钢,1997)。Farquhar和Sharkey (1982)认为在气孔导度(Gs)下降时,Ci同时下降才表明是光合作用的气孔限制。本试验结果表明NaCl胁迫抑制了番茄幼苗的光合作用,经NaCl胁迫处理后番茄幼苗的Pn下降、Gs降低,Ci呈先下降后上升的趋势,而Ls则呈先上升后下降的趋势,这与其他植物上的研究结果一致(郁继华 等,2004;朱晓军 等,2004);在NaCl胁迫初期,Ci随着Gs的降低而降低,而Ls却逐渐升高,这可能是由于NaCl胁迫刺激引起渗透胁迫,导致部分气孔关闭,限制了CO2向叶绿体的输送,导致Pn降低,这表明该时期Pn降低的主导因素为气孔限制因素。随着胁迫时间的延长,Ls随着Gs的下降而下降,但Ci却开始回升,这时非气孔限制因素成为主要限制因子。NaCl 胁迫还导致了番茄叶片叶绿素含量的明显下降,其原因可能是活性氧的积累发生了氧化破坏,加速了这些色素的降解。可见,NaCl胁迫对番茄光合功能的抑制伤害与其他植物具有一致性。

有关盐处理对PSⅡ活性的影响,目前还缺乏统一的认识,Aro等(1993)认为盐胁迫可以促进PSⅡ的功能,Everard等(1994)则认为盐胁迫可以抑制PSⅡ的功能。Fv/Fm是植物发生光抑制的敏感指标(史庆华 等,2004),常被用作标明环境胁迫程度的指标和探针。NaCl胁迫下Fv/Fm、Fv/Fo和Pn明显下降,表明植株受到了光抑制(Krause & Weis,1991)。初始荧光Fo是判断PSⅡ光反应中心运转状况的重要指标,PSⅡ反应中心的热耗散可以使Fo降低,PSⅡ反应中心光化学伤害可使Fo升高(郭书奎和赵可夫,2001)。本试验结果表明,在NaCl胁迫下番茄幼苗Fo显著升高,这表明PSⅡ反应中心受到光化学伤害,也说明了Fv/Fm、Fv/Fo和Pn的下降是PSⅡ反应中心失活所致。ΦPSⅡ反映光合电子传递的量子化效率,是PSⅡ反应中心关闭情况下PSⅡ光能捕获的效率(Wang & Nil,2000),与碳同化反应的强度密切相关。NaCl胁迫引起ΦPSⅡ的下降,降低了ATP、NADPH等同化力的形成,使净光合速率降低。qP表示由于光化学作用导致光系统Ⅱ效率下降的比例。要保持高的光化学猝灭就要使PSⅡ反应中心处于开放状态,所以光化学猝灭系数在一定程度上反映了PSⅡ反应中心的开放程度。NaCl胁迫使qP下降,表明番茄叶片的光化学猝灭能力下降,Q A至Q B(指Q A到Q B的传递)的电子传递受到了抑制。NPQ 反映的是PSⅡ天线色素吸收的光能不能用于光合电子传递而以热的形式耗散的部分。NaCl胁迫可使番茄叶片的NPQ升高,本试验证明盐胁迫下番茄的非辐射能量消耗增加,这是植物的一种自我保护机制。

SA与植物抗胁迫的关系一直是研究的热点,已经明确SA可作为植物抗病反应所需的信号分子来激活植物防御保护机制,在植物信号传导和抗逆反应中起着关键作用。从本试验结果可以看出,不同浓度的SA处理都减小了NaCl胁迫下番茄叶片光合作用的下降,保持了叶绿素的稳定性。SA处理抑制了Fv/Fm、Fv/Fo、ΦPSⅡ的下降和Fo的上升,这说明SA在一定程度上减轻了NaCl胁迫下植株的光抑制程度,可以有效缓解NaCl胁迫对PSⅡ反应中心的伤害,减轻NaCl 胁迫对PSⅡ电子传递的抑制。SA处理抑制了NaCl胁迫导致的光化学猝灭系数的减小,但也抑

40 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 2012年11月(下)

制了非光化学猝灭系数的增加,说明SA在NaCl胁迫下保护光合系统的原因并不是由于增加了非光化学能量消耗过程。据报道,SA处理能诱导提高黄瓜、玉米、雪里蕻(Brassica juncea Coss. var.crispifolia Bailey)、海棠等叶片抗氧化系统,清除体内过多的活性氧,降低脂质过氧化水平,改善细胞的代谢,最终缓解盐胁迫伤害(Gunes et al.,2005;张富平和张蕊,2007;Yusuf et al.,2008;Bai et al.,2009)。SA提高保护酶系统的活性,减少膜脂过氧化,这可能是SA处理能在NaCl胁迫下保护光合系统的重要原因之一。关于SA在NaCl胁迫下对光合系统的保护机理有待于进一步研究。

参考文献

郭书奎,赵可夫.2001.NaCl胁迫抑制玉米幼苗光合作用的可能机理.植物生理学报,27(6):461-466.

何俊瑜,任艳芳.2010.水杨酸对盐胁迫下叶用莴苣幼苗生长抑制的缓解效应.中国蔬菜,(8):30-35.

李国靖,周燮.2001.水杨酸与植物抗非生物胁迫.植物学通报,18(3):295-302.

孟雪娇,邸昆,丁国华.2010.水杨酸在植物体内的生理作用研究进展.中国农学通报,26(15):207-214.

史庆华,朱祝军,KhalidaAI-aghabary,钱琼秋.2004.等渗Ca(NO3)2和NaCl胁迫对番茄光合作用的影响.植物营养与肥料学报,10(2):188-191.

王玉萍,董雯,张鑫,杨茜,张峰.2012.水杨酸对盐胁迫下花椰菜种子萌发及幼苗生理特性的影响.草业学报,21(1):213-219.许大全,沈允钢.1997.植物光合作用效率的日变化.植物生理学报,23(4):410-416.

杨瑞红,刘润进,刘成连,王永章,李培环,原永兵.2009.AM真菌和水杨酸对草莓耐盐性的影响.中国农业科学,42(5):1590-1594.

郁继华,杨秀玲,许耀照,张国斌.2004.NaCl胁迫对黄瓜自根苗和嫁接苗光合速率的影响.植物营养与肥料学报,10(5):554-556.

张富平,张蕊.2007.低温下外源水杨酸对玉米幼苗保护酶活性的影响.玉米科学,15(4):83-85.

张志刚,尚庆茂.2010.水杨酸和壳聚糖对NaCl胁迫下黄瓜种子萌发的促进作用.中国蔬菜,(8):26-29.

朱晓军,杨劲松,梁永超,娄运生,杨晓英.2004.盐胁迫下钙对水稻幼苗光合作用及相关生理特性的影响.中国农业科学,37(10):1497-1503.

Aro E M,Vvirgin I,Andersson B.1993.Photoinhibiton and D1 protein degradation in peas acclimated to different growth irradiance.Plant Physiol,103:835-843.

Bai Tuanhui,Li Cuiying,Ma Fengwang,Shu Huairui,Han Mingyu.2009.Exogenous salicylic acid alleviates growth inhibition and oxidative stress induced by hypoxia stress in Malus robusta Rehd.Plant Growth Regul,28(4):358-366.

Everard J D,Gucc R,Kann S C,Loescher W H.1994.Gas exchange and carbon partitioning in the leaves of celery(Apium graveolens L.)at various levels of root zone salinity.Plant Physiol,106:281-292.

Farquhar G D,Sharkey T D.1982.Stomatal conductance and photosynthesis.Annu Review of Plant Physiology,33:317-345.

Gunes A,Inal A,Alpaslan M,Cicek N,Guneri E,Eraslan F,Guzelordu T.2005.Effects of exogenously applied salicylic acid on the induction of multiple stress tolerance and mineral nutrition in maize(Zea mays L.).Archives of Agronomy and Soil Science,51(6):687-695. Jacob J,Lawlor D W.1991.Stomata and mesophyll limitations of photosynthesis in phosphate deficient sunflower,maize and wheat plants.Journal of Experimental Botany,241:1001-1011.

Krause G H,Weis E.1991.Chlorophyll fluorescence and photosynthesis:the basics.Annual Review Plant Physiology,42:313-349. Munns R,Termaat A.1986.Whole plant responses to salinity.Australian Journal of Plant Physiology,13:143-160.

Wang Y,Nil N.2000.Changes in chlorophyll,ribulose biphusphate aerboxylase-oxygenase,glycine betaine content,photosnythesis and transpiration in Amaranthus tircolor leaves during salt stress.Hortic Sci Biotechnol,75:623-627.

Yusuf M,Hasan S A,Ali B,Hayat S,Fariduddin Q,Ahmad A.2008.Effect of salicylic acid on salinity-induced changes in Brassica juncea.Integrative Plant Biology,50(9):1096-1102.

Ziska J H,Secmann J R,DeJong T M.1990.Salinity induced limitations on photosynthesis in Prunus salicina,a deciduous tree species.Plant Physiology,93:864-870.

NACL胁迫下樱桃番茄的抗盐性鉴定

摘要:本研究采用三个樱桃番茄栽培品种,以不同浓度的nacl对种子发芽作盐胁迫处理。研究结果表明,在发芽期的耐盐力上,参试品种间存在明显差异。三个品种间苗期形态指标优劣明显,品种内部不同浓度间表现明显,即随盐浓度的增加呈增加趋势。从樱桃番茄发芽指标,发芽时间,生长形态指标,生理特性指标综合考虑,京丹5号较另两品种耐盐能力强。 关键词:樱桃番茄品种;nacl胁迫;发芽率;形态指标 一、选题的目的和意义 樱桃番茄别名小番茄,因其果实酷似樱桃而得名。它因果色鲜艳具有较高的观赏价值,而且营养价值很高,更具有药用价值,还可食用。市场需求巨大,但受樱桃番茄的种植环境土壤次生盐渍化的制约,产量不高。因此对樱桃番茄种子发芽和成苗过程的耐盐特性的研究,是选育优质品种丰产的有力支撑。 二、材料 本试验选择nacl为胁迫盐,以市场上常见的樱桃番茄品种:京丹5号、京丹1号,红樱2号,在盐胁迫条件下进行发芽鉴定。 试验前用55℃温水浸种10~15分钟。设0(对照)、0.2%、0.4%、0.6%、0.8%,1% 6个浓度的nacl溶液处理,每处理3次重复,每重复100粒种子,置于培养皿内培养。试验期间滤纸保持湿润,发芽箱的温度为(25±1)℃,不额外增加光照(相当于室内光强)。 三、结果与分析 1.不同nacl胁迫下对不同品种发芽率的影响 种子萌发后的第二天开始统计,每天跟踪统计发芽种子数,与ck对照,计算发芽率下降率并表明发芽率随时间的变化趋势。由数据可知,随nacl浓度的不但增大,种子发芽率下降率总是呈下降趋势。同一盐浓度胁迫条件下,不同品种对nacl胁迫敏感性不同,亦即不同品种受盐抑制的程度不同。在0.2%的低nacl胁迫下,京丹5号,美樱2号下降较平缓,京丹1号出现负值,说明低盐浓度胁迫对京丹1号发芽率有促进作用。0.4%和0.6%时,三个品种都反应敏感,其中京丹5号发芽率下降率较另两个品种下降慢,即受盐害程度较另两个品种轻。在0.8%和1%的nacl胁迫下,三个品种发芽率相对下降率都较大,但下降率变化幅度不大。即可看出在高盐浓度胁迫下对种子的发芽率影响较大但品种间有微弱差异,表现在京丹5号较另两个品种发芽率高。说明京丹5号耐盐能力稍强于另两个品种。 2.不同nacl胁迫下对不同品种发芽率随时间的变化趋势(随时间变化种子发芽相对下降率) 正常情况下,种子发芽在前7天完成。随nacl浓度的增大,种子发芽率下降率成呈递减趋势。其中前7天下降速率较快,后7天下降速率较平缓。在0.2%和0.4%的低盐胁迫下,发芽率下降率基本稳定在第8天,0.6%和0.8%盐浓度胁迫下,发芽率下降率在第11天开始稳定,而正常情况下在第7天就开始稳定,即说明盐胁迫有推迟种子发芽的作用。随盐浓度升高,推迟作用越明显。低盐浓度胁迫下的前8天,发芽率下降率幅度较大,8天后基本不变。高盐胁迫下,变化幅度同低盐浓度趋势,但其正个过程变化速率较平缓,变化幅度较小,第11天后基本稳定。从总体上看,三个品种(a、b、c)发芽时间推迟量:c>b>a。 3.不同nacl胁迫下对不同品种发芽指数的影响 所有番茄品种的发芽指数在盐胁迫下均受不同程度的抑制。同一品种,随着盐浓度的增大,发芽指数相对下降率也随之增加,其中,京丹5号发芽指数相对下降率下降幅度较另两个品种小,说明京丹5号发芽指数较京丹1号和美英2号稳定。同一盐浓度胁迫条件下,不同品种的发芽指数对nacl胁迫的敏感程度不同,品种间差异明显。在0.2%的nacl胁迫下其下降率:c>b>a,在0.4%和0.6%lnacl胁迫下,b>c>a,在0.8%和1%的条件下,三个品种发芽指数下降率趋近,京丹5号略低。说明再高盐浓度胁迫下,对种子的发芽指数影响较大,

葡萄光合特性和果实品质研究

葡萄光合特性和果实品质研究 葡萄是安徽省重要的果树之一,其肉质细脆,营养丰富,深受消费者的欢迎,且葡萄栽培具有结果早、易丰产、效益高等优点,种植规模不断扩大。安徽地区高温多雨,露地栽培葡萄病害严重。 避雨栽培可以显著减少病虫害发生,提高品种适应性,已经成为葡萄生产的一种主要形式,但是避雨栽培棚膜会遮挡部分光照,降低果实品质。目前国内外关于葡萄避雨栽培的研究较多,但对于葡萄高光效品种研究报道较少。 本试验以夏黑、金桂香、寒香蜜、Carlos等30个葡萄品种为试材,研究葡萄叶片光合特性、叶绿素含量和果实品质,筛选出适宜安徽地区栽培的高光效葡萄品种,为葡萄避雨栽培优良品种选择提供理论和实践依据。主要研究结果如下:1.葡萄净光合速率日变化呈双峰曲线,根据净光合速率(Pn)日变化的平均值将30个葡萄品种分为3类,1)Pn>12μmol·m-2·s-1,金皇后、寒香蜜、夏黑、巨玫瑰、妮娜皇后、极高、甬优、香峰、醉金香、阳光玫瑰;2)12μmol·m-2·s-1≥Pn≥8μ mol·m-2·s-1,东方之星、香玉、圣诞玫瑰、早峰、黄华、金桂香、金田0608、Carlos、GV、早霞玫瑰、Alachua、黑巴拉多、碧香无核、大濑户、Noble、戈鲁比、郑艳无核;3)Pn<8μ mol·m-2·s-1,黑阿尔法、Fry、雄宝。 气孔导度、蒸腾速率变化趋势与净光合速率成正相关,胞间二氧化碳浓度与净光合速率成负相关。2.不同葡萄品种叶绿素含量均存在一定差异。 按叶绿素含量大小排序依次为阳光玫瑰、黑巴拉多、Carlos、夏黑、香峰、黄华、妮娜皇后、圣诞玫瑰、东方之星、黑阿尔法、早霞玫瑰、香玉、醉金香、

半夏种植成功与否关键在于选地

半夏种植成功与否关键在于选地 中药材旱在全国中药材市场上可谓多年走红,畅销不衰。但有人种植并不成功,其中一个重要的原因是,旱半夏在有的地方根本就不能生长或长势较差。在粘性或碱性土壤中种植就得不偿失,种50公斤球茎,到收获不过100公斤。在山区或缺水的地区生长不良甚至绝收。旱半夏其实最怕旱而喜欢湿润,喜欢在沙质或带有沙性的土壤中生长,要有较好的水利条件。这个品种属于半遮阴植物,如果达不到这个条件,其产量就会大大减少。 怎样进行人工遮阴呢?根据经验,最主要的一点就是: 做畦时以东西走向为好,畦埂放在南边,一般畦宽 1.5米左右。在畦埂上,于谷雨节前后种上两行玉米或高粱,在6月份长大成形,正好遮阴用,玉米、高粱伴随旱半夏一生。旱半夏的种植方法类似种土豆一样简单。 在杂林木果树下间作也可以,但必须离开主树根部位,防止二者争水争肥或病虫害。根据实际情况得出结论,其它的间作方式在实地操作中很不理想,如旱半夏对锄草、成熟期、水肥条件的要求与实际格格不入或相反。 半夏高产栽培“六选择” 严格选择地质生长在土壤中的半夏块茎对地质有较严格的要求,它既怕酸又怕碱,既怕砂又怕黏,既要求土壤肥沃、又限制化肥的使用,前期喜土壤湿润、后期喜土壤干燥。因为半夏生长对土壤的四大矛盾特性,所以,种植半夏的地块应选择湿润肥沃、保水保肥力较强、质地疏松、排灌良好、呈中性反应的沙质土壤,也可选择半阴半阳的缓坡山地和有一定光照条件的树林、果园种植。地质要符合: pH值在 6.5~ 7.5之间、不砂不黏、有机质含量应大于 1.2以上。

灵活选择地势对地势的选择,往往是半夏种植者最容易忽略的问题,一般认为不重要;其实,对半夏种植而言,地势的合理选择,与半夏的优质高产有直接关系。半夏种植地的地势要达到: 在低山和岭地,应选择半阴半阳的缓山坡,坡度为10度~30度之间最好;在平原地区种植半夏,需选择能浇能排、地势高操的地块,种植前一定要作好排水沟。另外,还应对周围的环境进行实地考察,1000米之内没有污染源,离交通主干道100米以上,所用的灌溉水应符合国家农田灌溉水标准。正确合理选择地势,是半夏高产的基础,切不可马虎大意。 正确选择良种由于半夏人工栽培是从上世纪80年代中期开始的,时间较短,再加上半夏的特性、价格和其他因素的影响,所以,截至目前还没有正式通过国家审定的优良品种。根据笔者从事半夏近20年的栽培研究观察,单从半夏生长的叶型上可分为竹叶型、似竹叶型、柳叶型(笔者称“狭三叶”)、杏叶型、手掌叶型等几类。竹叶型、杏叶型分布较广,在全国半夏主产地均有发现;似竹叶型、手掌叶型分布在贵州、云南、四川、湖南、江西等省的部分地区和长江流域;“狭三叶”半夏主要原产地山东。从以上半夏不同叶型中比较筛选,其中以山东菏泽和江苏丰县原产的“狭三叶”半夏产量最高,质量较好,其长势旺盛,茎叶分蘖多,叶片大而厚,光合作用和抗性较强,珠芽形成的早而多,商品个体大且圆整,是目前人工种植半夏的优良品种。 慎选药剂浸种人工栽培半夏的病虫害以预防为主,治疗为辅,一旦在生长期发生大面积的病虫害,治疗起来相当麻烦,不但影响了半夏的生长,同时容易产生农药残留,还增加了种植成本,所以,播种前对种茎进行处理,非常重要。但是,在浸拌种茎的药剂选择、剂量及方法上,要正确选择高效、低毒、低残留的杀菌和拌种药剂;用量和处理方法,要科学合理,恰到好处,切不可乱用或滥施,以免起反作用,造成不必要的损失。 选择栽种时间半夏在我国的大多数省区均可生长。为了最大限度增加半夏的生长时间,提高产量和质量,应根据不同的地区,选择最佳的播种时间。无霜和霜期较短的南部省区可在晚秋或冬季栽培;黄淮地区的最适栽种时间是2月下旬至3月上旬(雨水至惊蛰);西北和东北的部分地区的栽种时间可适当向后推迟。总之,半夏各省区最适宜的栽种时间,当地实际测量,在5cm的地

精细管理越夏番茄品质好

精细管理越夏番茄品质好 The document was prepared on January 2, 2021

精细管理越夏番茄品质好 整枝抹杈减少养分消耗 目前番茄正处于旺盛生长期,入夏后,番茄长势快,很容易出现徒长,所以整枝打杈的工作较多,及时整枝打杈不但可以减少不必要的养分消耗,使养分集中供应果实,而且提高植株间的通风透光性,利于果实的转色。 张普国的做法是,果实上部的叶片不要摘,即使是老叶,也尽量不要摘掉,这些叶片可以充当果实的“遮阳伞”,减少日灼病的发生。 为避免降低植株光合产物的形成,造成植株养分供应不足,果实下部的叶片不要全部去除,他通常会适当预留两三片片功能叶,以保证植株的光合作用,促进番茄果实的膨果和转色。 “菜农需要注意的是,给番茄整枝打杈要选择在连续的晴天进行,操作后应紧跟喷施百菌清、甲基托布津等保护性药剂,促进伤口的愈合,避免细菌性病害的发生。”张普国说到。 遮阳降温把握好“度” 夏季高温强光天气多,若不及时进行遮阳,阳光直射后果实很容易出现日灼果,导致商品性大大降低。 番茄在结果盛期,合理的遮阳可降低棚内温度,利于花芽分化,减少日灼的出现,可以说遮阳是越夏茬蔬菜获得高产不可忽视的环节。张普国采取的遮阳方式是覆盖遮阳网,他认为覆盖遮阳网比喷洒降温剂或泥浆要灵活,因为遮阳网可根据天气情况随时收、放,遇到阴天可全部拉起,以增加散射光进入大棚。 除了遮阳降温,合理放风也不能忽视,“目前高温天气越来越多,顶部放风口和两侧的腰风都要开到最大,晚上也不关闭,除非遇到雨天,会将顶部风口关闭,防止雨水进入棚内,影响番茄的正常生长。”张普国补充到。

NaCl胁迫对不同生育时期萝卜的影响

NaCl胁迫对不同生育时期萝卜的影响 摘要:研究了NaCl胁迫对不同生育时期萝卜(Raphanus sativus L.)的影响。结果表明,萝卜种子萌发期和幼苗期对NaCl胁迫的反应较为敏感,100 mmol/L的NaCl胁迫下萝卜种子发芽势、发芽率、发芽指数、幼苗单株地上部鲜重和单株根鲜重显著降低,丙二醛(MDA)含量显著升高;150 mmol/L的NaCl胁迫下萝卜幼苗根系活力显著下降;成株期萝卜对150 mmol/L以内的NaCl胁迫反应不敏感。 关键词:萝卜(Raphanus sativus L.);NaCl胁迫;生育期;生理;产量 Effect of NaCl Stress on Different Growth Stages of Radish Abstract:The effects of NaCl stress on different growth stages of radish were investigated. The results showed that radish seed germination and seedling period to NaCl stress showed sensitive;Under 100 mmol/L NaCl stress,radish seed germination potential,germination rate,germination index,seedling shoot fresh weight and root fresh weight reduced,and MDA content significantly increased. Root activity significantly decreased under 150 mmol/L NaCl stress. The radish was not sensitive to NaCl stress within 150 mmol/L in adult stage. Key words:radish(Raphanus sativus L.);NaCl stress;growth stage;physiology;yield 世界上约20%的耕地和50%的灌溉地正在受盐胁迫的影响[1]。近年来,设施蔬菜的栽培面积不断扩大,但是由于多年连作及过量施用化肥,使得土壤的次生盐渍化程度不断加重,严重影响了蔬菜的生长和产量[2]。萝卜(Raphanus sativus L.)是国内外栽培的重要蔬菜,露地和设施内的栽培面积都很大,在解决蔬菜淡季和周年供应中起重要作用[3],但萝卜是否受盐胁迫的影响目前鲜见报道。试验以萝卜为试验材料,研究了NaCl胁迫对不同生育时期萝卜的影响,提出了相应的栽培技术措施,以期为萝卜的高产稳产提供理论依据和指导。 1 材料与方法 1.1 材料 供试萝卜品种为江西华农种业有限公司研发的南畔洲,NaCl为分析纯。 1.2 方法 种子萌发期NaCl胁迫试验在长江大学园艺植物逆境生理实验室进行。2011年10月上旬将萝卜种子置于铺有两层滤纸的内径为10 cm的培养皿内,每个培养皿内置100粒种子,然后分别加入100、200、300 mmol/L的NaCl溶液各10 mL,

半夏种植技术

二、生物学特性 半夏为浅根性植物,一般对土壤要求不严,除盐碱土、砾土、重黏土以及易积水之地不宜种植外,其他土壤基本均可,但以疏松、肥沃、深厚,含水量在20%~30%、pH 6~7的砂质壤土较为适宜。野生多见于山坡、溪边阴湿的草丛中或林下。喜温和、湿润气候,怕干旱,忌高温。夏季宜在半阴半阳中生长,畏强光;在阳光直射或水分不足情况下,易发生倒苗。耐阴、耐寒,块茎能自然越冬。 半夏具有明显的杂草性,具多种繁殖方式,对环境有高度的适应性。 一年生半夏为心形的单叶,第二至第三年开花结果,有2或3裂叶生出。半夏一年内可多次出苗,在长江中下游地区,每年平均可出苗3次。第一次为3月下旬至4月上旬,第二次在6月上、中旬,第三次在9月上、中旬。相应每年平均有三次倒苗,分别为3月下旬至6月上旬、8月下旬、11月下旬。出苗至倒苗的日数,春季为50~60 d ,夏季为50~60 d ,秋季为45~60 d 。倒苗对于半夏来说, 一、植株形态特征 半夏是多年生草本植物,株高15~40 cm 。地下块茎球形或扁球形,直径0.5~4.0 cm ,芽的基部着生多数须根,底部与下半部淡黄色,光滑,部分连年作种的大块茎周边常联生数个小块状侧芽。顶基生叶1~4枚,叶出自块茎顶端,叶柄长5~25 cm ,叶柄下部有一白色或棕色珠芽,直径3~8 cm ,偶见叶片基部亦具一白色或棕色小珠芽,直径2~4 mm 。实生苗和珠芽繁殖的幼苗叶片为全缘单叶,卵状心形,长2~4 cm ,宽1.5~3 cm ;成年植株叶3全裂,裂片卵状椭圆形、披针形至条形,中裂片长3~15 cm ,宽1~4 cm ,基部楔形,先端稍尖,全缘或稍具浅波状,圆齿,两面光滑无毛,叶脉为羽状网脉。肉穗花序顶生,花序梗常较叶柄长;佛焰苞绿色,边缘多呈紫绿色,长6~7 cm ;内侧上部常有紫色斑条纹,佛焰苞合围处有一直径为1 mm 的小孔,连通上下,花序末端尾状,伸出佛焰苞,绿色或绿紫色,佛焰苞下部管状不张开,上部微张开,直立,或呈"S"形弯曲。花单性,雌雄同株;花序轴下部着生雌花,无花被,有雌蕊20~70个,花柱短,雄花位于花序轴上部,白色,无被,雄蕊密集成圆筒形,与雌花间隔3~7 mm ,花粉粒球形,无孔沟,电镜下可见花粉粒表面具刺状纹饰,刺基部宽,末端锐尖。浆果卵圆形,顶端尖,绿色或绿白色,成熟时红色,长4~5 mm ,直径2~3 mm ,内有种子1枚。种子椭圆形,两端尖,灰绿色,长2~3 mm ,直径2.2 mm ,不光滑,无光泽,解剖镜下观察有纵向浅沟纹。鲜种子千粒重10 g 左右。花期4-7月,果期8-9月。图10-10. 图10-10 半夏植株形态图

弱光逆境对植物光合特性的影响

姓名:@@@ 学号:######### 学院:生命科学学院 专业:应用生物教育 班级:11级A班 综述名称:弱光逆境对植物光合特性的影响云南师范大学教务处编印

弱光逆境对植物光合特性的影响 ¥ (云南师范大学生命科学学院应用生物教育***班) 摘要:弱光环境属于逆境的一种,虽然不是植物基本生存的限制因素,但弱光对植株光合作用、光合产物的运输和分配、营养元素的吸收、内源激素水平和抗氧化酶系活性等植物的生理代谢及形态建成有影响。弱光影响植物的光合特性,是目前影响设施生产的重要不利环境因素之一。研究弱光逆境适应性的调控及改善措施,付诸于生产实践。 关键词:弱光、光合特性、生长发育、调控。 Low Light Stress on Plant Photosynthesis Characteristics ************ (College of Life Sciences, Yunnan Normal University, Applied Biosystems## education classes) Abstract: In the face of adversity is a low light environment, though not the limiting factor in plant basic survival, but light on plant photosynthesis, transport and distribution of photosynthetic products, nutrient absorption, endogenous hormone levels and activity of antioxidant enzymes and other plant physiological metabolism and morphogenesis affected. Low light affect plant photosynthetic characteristics, is an important production facility currently affecting adverse environmental factors. The regulation of light stress adaptation and improvement measures put into production practices. Keywords: low light, photosynthesis, growth and development, the regulation.

番茄11个品质性状的相关分析及通径分析

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/ea13768589.html, 番茄11个品质性状的相关分析及通径分析作者:龙安四等 来源:《安徽农业科学》2014年第11期 摘要 [目的]为了研究番茄(Lycopersicon esculentum Mill.)品质性状间的相关性。[方法]以5个母本、8个父本及其杂交得到的40个番茄杂交一代组合作为试验材料,通过测量法测定番茄果型指数、pH、果实硬度以及可溶性固形物含量,采用滴定法测定果实总酸、维生素C含量,采用比色法测定番茄红素、可溶性糖、总糖及还原糖含量,通过相关分析了解各性状的表型相关系数、遗传相关系数,通过通径分析得出各性状间的直接相关效应、间接相关效应。[结果]在一定范围内,果实酸度越大、pH越小,果实硬度越大。糖酸比与可溶性糖、总糖、可溶性固形物和还原糖含量间的相关性均达到极显著水平,且可溶性固形物含量与可溶性糖含量间达到显著相关水平,与糖酸比、总糖含量间均达到极显著相关水平,总糖含量对可溶性固形物含量的直接效应值较大;果实硬度经可溶性固形物和可溶性糖含量间接作用于总糖含量的为负向效应。通过决定系数可以看出,总酸度等性状对糖酸比和果实硬度等性状对总糖含量的决定系数大于0.5外,其他的决定系数都小于0.5,表明性状指标之间存在着一定的关系,但其 他性状对其也起作用。[结论]筛选番茄优良品种,不仅仅只从果型指数、果实硬度、可溶性糖含量、可溶性固形物含量、总糖含量、还原糖含量及总酸含量等性状出发,还要继续探索其他性状,更全面地了解影响番茄品质的其他相关性状,这可为以后有计划、有目的地筛选优良番茄品种提供理论依据。 关键词番茄;品质性状;通径分析;遗传相关 中图分类号 S641.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2014)11-03209-03 Abstract [Objective] To study the correlation between quality characters of tomato. [Method] Forty firstgeneration hybrid varieties of tomato from 5 female parents and 8 male parents were taken as the test materials to get tomato fruit shape index, pH, fruit hardness, and soluble dry matter with measurement method, total acid and VC content with titrimetric method, lycopene, soluble sugar, total sugar and reducing sugar content with colometric method, phenotypic correlation coefficient, genetic correlation coefficient of each character with correlation method, direct correlation effect and indirect correlation effect among characters. [Result] Within a certain range,higher fruit acidity means lower pH and higher fruit hardness. The correlation between sugaracid ratio and soluble sugar, total sugar, soluble solid matter and reducing sugar content achieves the extremely significant level, that between soluble solid matter and soluble sugar achieves the significant level, that between sugaracid ratio and total sugar content achieves the extremely significant level. Total sugar content has greater direct effect on soluble solid matter content; fruit hardness has negative effect on total sugar content via the indirect action of soluble solid matter and soluble sugar. According to the determination coefficients, determination coefficient of such characters as total acidity for sugaracid ratio, and such characters as fruit hardness for total sugar

NaCl胁迫下作物对离子的吸收及分配

NaCl胁迫下作物对离子的吸收及分配 摘要:盐渍化土壤在世界上分布广泛,在我国也有很大的面积。为了开发利用盐渍化的土地资源,传统 的治理途径是采用工程和农业措施相结合的方法。然而,近年来越来越多的研究表明发掘利用现有的生物 资源,应用现代生物技术,通过培育抗盐品种来提高植物抗盐性也是开发利用盐碱土的一个重要方面。本 文通过对作物耐盐品种和盐敏感品种的比较,综述了盐胁迫下粮食、果树、蔬菜及棉花等作物对K+、Na+、 Ca2+、Mg2+等离子吸收及分配的影响,并提出了进一步的研究方向。 关键词:NaCl胁迫;离子;吸收;分配 盐度是限制植物生长的主要环境因素。盐胁迫下,植物体内的主要生理过程都会受到影响,如光合作用、蛋白质合成以及能量和油脂代谢等。总体来说,盐胁迫对植物造成的危害主要是离子毒害、渗透胁迫和营养不平衡三方面。它们都与盐胁迫下植株对离子的吸收有着直接或间接的关系[1,2]。防止或减轻盐胁迫对植物的伤害,主要涉及如何维持植株功能叶片中的离子平衡,降低有毒离子的积累,增强盐分在不同器官中的区域化分配等[3,4,5]。本文综述了盐胁迫下作物对离子的吸收及分配的影响,以期在更全面地了解作物对盐胁迫的适应性反应机制的基础上,为提高农作物的抗盐能力,培育高耐盐作物新品种,发展海水农业及改良利用盐碱地等提供理论依据。 1 对Na+、K+吸收及分配的影响 Na+是造成植物盐害及产生盐渍生境的主要离子, K+是植物生长发育所必需的大量元素和重要的渗透调节组分。然而由于2 种离子半径和水合能相似,Na+对K+吸收呈现出明显的竞争性抑制作用。因此,盐碱化土壤上的作物往往受到Na+毒害和K+亏缺的双重伤害, 对它们选择程度的高低就成为影响植物抗盐能力强弱的一个重要因素。研究表明,具有较高K+/Na+选择性的作物品种抗盐性强于K+/Na+选择性较低的作物品种[4,6]。 1.1 粮食作物 正常生长的植株中,小麦各器官Na+含量以根系最高,叶片最低,而在0.2%~1.0%的NaCl胁迫下,其Na+含量则以茎内最高,叶片最低,且在0.2%~0.8%范围内,小麦对Na+的吸收遵循此规律,超过这一阈值,小麦的生理活性和对Na+的主动吸收降低[7]。随盐度水平的增加,水稻向茎叶中运输K+的选择性先减后增,武育粳3号在NaCl浓度为34mmol/ L 时K+、Na+运输最小,较耐盐的扬稻6号最小点则在52mmol/ L 时,且较耐盐的扬稻6号地上部K+/Na+比值均大于武育粳3号[8]。盐胁迫下,玉米地上部和根部Na+含量增加,根部Na+含量明显高于地上部[9,10]。 作物在盐胁迫下对盐分离子的分隔作用不仅体现在地上部和地下部,而且还体现在不同的器官组织、甚至细胞及亚细胞水平上。耐盐品种使有害离子能更有效地滞留于液泡之中,使其得以维持更稳定的细胞质代谢环境。Harvey证明小麦耐盐性低于玉米,因为小麦叶肉细胞中,Na+在液泡中浓度较低,而在细胞质、叶绿体和细胞壁中较高;盐处理玉米中Na+主要分布在根皮层细胞的液泡中,而小麦根皮层细胞的液泡中浓度较低[11]。 盐胁迫下,水稻、大麦、小麦等作物向地上部输送的Na+较少,留存于根部的较多,从而维持地上部较低的Na+含量和适宜的K+/Na+比值,以利于植株体内正常的代谢活动[12-15]。但有研究结果表明:玉米、高粱等作物地上部分K+/Na+比值均较根系高,可能是有 部分Na+在向地上部运输过程中经韧皮部环流到根系,以维持地上部较高的K+/Na+比值,从而减轻盐分对地上部的伤害,这也被称作―脉内再循环‖[9,10]。1 1.2 果蔬作物 盐胁迫下,Na+大量进入细胞,细胞内Na+增加,而K+外渗,使Na+/K+值增大,从而作者简介:朱小梅(1982-)女,硕士,江苏盐城人,主要从事盐碱土改良利用方面的研究。

半夏的生长习性与环境条件

半夏的生长习性与环境条件 半夏原野生于湿润而又疏松肥沃的砂质壤土地中,耐阴蔽,根浅喜有机肥。家种喜温和湿润气候,忌高温、干旱,又怕土壤过分潮湿。从整个生长期来看,春季喜阳光充足、温暖天气;夏季高温期间宜地半阴半阳环境中生长,一旦干旱缺水就要倒苗;秋季地下块茎膨大加快至成熟期,最适宜疏松、湿润土壤,水份过多会发生烂母减产。如何根据半夏的生长习性与环境条件的要求,采敢相应措施,促使生长的更好,才能获得稳产高产。根据多年观察实验结果,现将半夏对土壤、肥料、水、温度、空气、光等环境条件的要求介绍如下。 (一)土壤 土壤是半夏生长发育的基础,生长在土层深厚肥沃,排灌方便的疏松砂质壤土地中产量高,土壤性质及有机质含量对半夏倒苗影响很大,从而也影响着产量的高低,土壤有机质含量越高,产量也越大,反之,产量越小,土壤全含盐小、PH值越高,半夏倒苗率越高,产量越低,所以盐碱地、粘性土及涝洼地皆不适宜种植。试验结果有机质含量达1.12%以上,全含盐量在0.11%及PH值7.4以下砂壤土地中种植半夏,多不发生倒苗,产量也高。 (二)肥料 肥料是半夏高产的基础,半夏生长发育需多种元素,其中氮、磷、钾为主。三种素中需要最多的是钾,其次氮和磷。据分析,块荭和珠芽中氮、磷、钾含量比例为0.5:0.1:4.缺氮时,半夏生长受抑制,叶色呈灰绿、黄、或红色。磷是细胞分裂植物生长发育的重要元素,缺磷严重,叶呈古铜色、叶背面叶脉呈紫色。钾对光合作用、抗旱抗病力的提高起关键作用。严重缺钾、叶面出现青铜色褐斑。试验证明,栽种半夏施用农家肥产量高,农家肥含有大量的有机质,又含有丰富的氮、磷、钾三要素和其它多种营养元素。施后增加土壤团粒结构,使土疏松。 经对比试验,施用化肥都有不同程度的减产,特别在偏碱性地中不宜施用氯化钾、氯化铵、碳酸氢铵等化肥,施后半夏易发生倒苗和烂母,造成减产。 种植半夏,施用生物钾肥有增产效果。土壤中的钾95%以上为矿物态钾,不能被植物吸收利用。生物钾肥是一种具有生物活性钾细菌,它能使土壤中的矿物态钾(K盐)分解,释放出可溶性有效钾素(离子态K),增加土壤中的有效钾含量,直接被半夏吸收利用,从而促进生长,加速块茎、珠芽的膨大,达到增产作用。经试验,生物钾肥亩施5000克增产效果最佳,可增产6-7%。 (三)水 半夏喜水怕旱,但整个生长期相差较大。春季发芽出苗和秋季成熟期需水偏少,夏季长生和块茎膨大期需水偏多。整个生长期土壤含水量达19.5-25%最为适宜。生长初期植株小,叶子少,气温低,耗水量也低。随着植株的生长,叶子的增多,气温的增高,蒸腾作用加大,需水量逐渐增多。 半夏最怕干旱缺水,土壤含水最低于15%以下,生长期发育就受到影响。出苗期缺水,发芽极慢也不生根。生长阶段干旱缺水,叶片卷曲,气孔缩小或半闭,气体交换少,光合作用低,有机物合成减少,在炎热的夏季严重缺水时,呼吸作用增强,有机物消耗多,半夏植株的生理活动受到抑制而停止生长,不久地上植株便干枯倒苗。地下块茎在干旱时,地上不仅不能供给积累的物质,相反在干枯倒苗前,植株还要靠块茎供给水份和养料维持生命,因此干旱缺水时块茎、珠芽不但不膨大加重,而且还消耗体内的物质养分,使产量降低,半夏块茎有极强的发芽能力,缺水倒苗后,雨后水分充足时又能发芽生根,继续生长,但间断干旱缺水和间断出苗要消耗块茎中的大量养分,从而导致产量连续降低。因此适时浇水或采取防旱保墒措施,严防缺水倒苗,方可保证半夏稳产高产。 中国半夏网https://www.360docs.net/doc/ea13768589.html,庞福海

弱光环境对植物光合特性的影响综述

弱光环境对植物光合特性的影响综述 陈慧欢 弱光环境对植物光合特性的影响综述 (1) 摘要 (2) 关键词 (2) 叶绿体与叶绿素含量 (2) 光合速率 (3) 光补偿点和光饱和点 (4) CO2的需求特性 (4) 蒸腾比率 (5) 光合产物的合成、运转与分配 (6)

摘要:弱光环境是自然界普遍存在的一种现象,大部分植物在弱光环境中都会出现生长不良的现象。弱光环境虽不限制植物的基本生存,但对植物的光合特性造成较大影响,进而影响植物的生理代谢及形态建成等。本文综述了弱光环境对植物光合特性几个重要指标影响的情况。 关键词:弱光光合特性 在影响植物生长发育过程中的诸多因子中,植物光合作用特性的影响是最重要的因子之一。植物的光合作用机理,实际上是光照使植物产生的光化学反应,是光照的物理效应和植物的生物化学转换的有机统一的过程[1-2]。近年来,新型的栽培方式如间作、套作等以及设施农业迅速发展,间套作中较矮小的植物受到较高大植物的遮挡、设施覆盖物及骨架结构对设施内的植物造成遮光,使得植物经常处于遮光所造成的弱光环境中生长,有时遮光率可高达90%以上,严重制约植物的生长和发育。由于不同的植物在生长过程中对光照强度的需求不同,关于弱光的概念,植物生理学上还没有严格的定义,对于不同植物所需的光照环境本身就存在差异,有人认为弱光逆境指环境光强持久或短时间显著低于植物光饱和点,但不低于限制其生存的最低光照强度时的光环境[1]。 对于大部分植物而言在弱光环境中都会产生生长不良的现象,大量的研究报道称,在弱光环境中,植物会出现叶片变大变薄,夜色变淡,根系生长受到抑制,总生物量严重下降,开花期则会造成大量落花落果,生殖能力下降,果实品质降低及成熟延迟。弱光环境之所以会造成植物生长缓慢、生物量积累少,主要原因就是由于在弱光环境中植物的光合作用受到不同程度的抑制,进而产生一系列的生态适应性反应,这些适应性的反应包括形态、结构、生理生化过程和基因表达等各方面,是植物对弱光环境信号进行感受、转到和适应调节的结果,一定程度上是植物耐阴性产生的机理和耐阴性体现(Fernando)。研究弱光环境对植物光合特性的影响,对间套作栽培模式及设施农业的发展具有理论指导意义,本文拟对弱光环境中植物光合特性的几个重要指标的相关研究结果作一综述。 叶绿体与叶绿素含量 叶绿体是高等绿色植物细胞内特有的进行光合作用的主要结构,是进行能量转换的细胞器。影响叶绿体形成的环境因子有光照、水分、温度、氧气及矿质营养等,其中光照是影响叶绿体形成的主要因子,有许多研究结果表明,叶绿体的发育受到光环境的严密调控,不同光照条件下的叶绿体的结构是不同的,长期在高光强和弱光以及红光条件下可分别发育形成阳生型叶绿体(sun chloroplast)和阴生型叶绿体(shade chloroplast)[1-3]。与阳生型叶绿体相比,在弱光环境中形成的阴生型叶绿体基粒、每个基粒类囊体及类囊体总面积都较多或较大,捕光天线大,碳还原酶活性低,这类叶绿体适应于低光照和高CO2环境[3]。有报道表明,耐弱光生态型黄瓜在弱光(20~90μE·m-2·s-1)处理后叶片叶绿体内基粒数增多,基粒的类囊体排列紧密,从而有利于弱光环境下光能的有效利用[4];沈文云等研究发现不耐弱光的黄瓜品种(津研3号)在弱光处理后叶片组织细胞叶绿体排列紊乱,方向不规则,海绵组织叶绿体及基粒发育不正常,基粒片层膨胀解体,叶绿体外被膜受到破坏[5]。弱光环境对叶绿体超微结构有显著的影响,研究郁金香时发现遮光率超过50%时,不耐遮阴的夜皇后部分叶绿体呈不规则椭圆形,而耐阴的牛津则叶绿体超微结构变化较小[6]。 叶绿体的类囊体中含有两类色素:叶绿素和类胡萝卜素,通常叶绿素与类胡萝卜素的比

精细管理越夏番茄品质好精编版

精细管理越夏番茄品质 好 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精细管理越夏番茄品质好整枝抹杈减少养分消耗 目前番茄正处于旺盛生长期,入夏后,番茄长势快,很容易出现徒长,所以整枝打杈的工作较多,及时整枝打杈不但可以减少不必要的养分消耗,使养分集中供应果实,而且提高植株间的通风透光性,利于果实的转色。 张普国的做法是,果实上部的叶片不要摘,即使是老叶,也尽量不要摘掉,这些叶片可以充当果实的“遮阳伞”,减少日灼病的发生。 为避免降低植株光合产物的形成,造成植株养分供应不足,果实下部的叶片不要全部去除,他通常会适当预留两三片片功能叶,以保证植株的光合作用,促进番茄果实的膨果和转色。 “菜农需要注意的是,给番茄整枝打杈要选择在连续的晴天进行,操作后应紧跟喷施百菌清、甲基托布津等保护性药剂,促进伤口的愈合,避免细菌性病害的发生。”张普国说到。 遮阳降温把握好“度” 夏季高温强光天气多,若不及时进行遮阳,阳光直射后果实很容易出现日灼果,导致商品性大大降低。 番茄在结果盛期,合理的遮阳可降低棚内温度,利于花芽分化,减少日灼的出现,可以说遮阳是越夏茬蔬菜获得高产不可忽视的环节。张普国采取的遮阳方式是覆盖遮阳网,他认为覆盖遮阳网比喷洒降温剂或泥浆要灵活,因为遮阳网可根据天气情况随时收、放,遇到阴天可全部拉起,以增加散射光进入大棚。

除了遮阳降温,合理放风也不能忽视,“目前高温天气越来越多,顶部放风口和两侧的腰风都要开到最大,晚上也不关闭,除非遇到雨天,会将顶部风口关闭,防止雨水进入棚内,影响番茄的正常生长。”张普国补充到。

半夏高产栽培“六选择”

半夏高产栽培“六选择” 生长在土壤中的半夏块茎对地质有较严格的要求,它既怕酸又怕碱,既怕砂又怕粘,既要求土壤肥沃、又限制化肥的使用,前期喜土壤湿润、后期喜土壤干操。 一、严格选择地质 生长在土壤中的半夏块茎对地质有较严格的要求,它既怕酸又怕碱,既怕砂又怕粘,既要求土壤肥沃、又限制化肥的使用,前期喜土壤湿润、后期喜土壤干操。根据以上半夏生长对土壤的四大矛盾特性,所以,种植半夏的地块应选择湿润肥沃、保水保肥力较强、质地疏松、排灌良好、呈中性反应的沙质壤土,也可选择半阴半阳的缓坡山地和有一定光照条件的树林、果园种植。地质要符合:PH值在6.5-7.5之间、不砂不粘、有机质含量应大于1.2以上。 二、灵活选择地势 对地势的选择,往往是半夏种植者最容易忽略的问题,一般认为不重要;其实,对半夏种植而言,地势的合理选择,与半夏的优质高产有直接关系。半夏种植地的地势要达到:在低山和岭地,应选择半阴半阳的缓山坡,坡度为10--30之间最好;在平原地区种植半夏,需选择能浇能排、地势高操的地块,种植前一定要作好排水沟。另外,还应对周围的环境进行实地考察,1000米之内没有污染源,离交通主干道100米以上,所用的灌溉水应符合国家农田灌溉水标准。正确合理选择地势,是半夏高产的基础,切不可马虎大意。 三、正确选择良种

由于半夏人工栽培是从80年代中期开始的,时间较短,再加上半夏的特性、价格和其它因素的影响,所以,截止目前还没有正式通过国家审定的优良品种。根据笔者从事半夏近20年的栽培研究观察,单从半夏生长的叶型上可分为竹叶型、似竹叶型、柳叶型(笔者称“狭三叶”)、杏叶型、手掌叶型等几类。竹叶型、杏叶型分布较广,在全国半夏主产地均有发现;似竹叶型、手掌叶型分布在贵州、云南、四川、湖南、江西等省的部分地区和长江流域;“狭三叶”半夏主要原产地山东,现已扩展到山西的南部、河南的中北部、甘肃、陕西、河北、安徽等省的部分地区。从以上半夏不同叶型中比较筛选,其中以山东菏泽和江苏丰县原产的“狭三叶”半夏产量最高,质量较好,其长势旺盛,茎叶分蘖多,叶片大而厚,光合作用和抗性较强,珠芽形成的早而多,商品个体大且圆整,是目前人工种植半夏的优良品种。 四、慎选药剂浸种 人工栽培半夏的病虫害以预防为主,治疗为辅,一旦在生长期发生大面积的病虫害,治疗起来相当麻烦,不但影响了半夏的生长,同时容易产生农药残留,还增加了种植成本,所以,播种前对种茎进行处理,非常重要。但是,在浸拌种茎的药剂选择、剂量及方法上,要正确选择高效、低毒、低残留的杀菌和拌种药剂;用量和处理方法,要科学合理,恰到好处,切不可乱用或滥施,以免起到反的作用,造成不必要的损失。 五、选择栽种时间 半夏在我国的大多数省区均可生长。南到广东,北至吉林,西至

光合作用的各特征点的含义

1 光合作用的各特征点的含义 CO2补偿点:当光合作用速率等于呼吸作用速率时的外界环境中的二氧化碳浓度(如图1中M点)。 CO2饱和点:当光合作用速率达到最大时的外界环境中的二氧化碳浓度(如下图1中N点)。 光补偿点:当光合作用速率等于呼吸作用速率时的光照强度(如图2中P点)。 光饱和点:当光合作用。速率达到最大时的光照强度(如图2中Q点)。

2 光照强度变化时CO2补偿点和饱和点的变化 分析:当光照强度适度增大时,因其他条件不变,呼吸作用速率基本不变。而植物光反应增强→单位时间内产生了更多的NADPH和ATP→单位时间内还原的CO2量增大→对二氧化碳的利用率增大→光合作用速率增大,因此光合作用速率可以在更低的浓度下与呼吸作用速率相等,二氧化碳补偿点降低,即图1中M 点左移,在M点时光照强度和CO2浓度都可以成为制约光合作用强度的限制因素。 光照强度增大时,植物可以利用更高浓度的CO2进行光合作用,因此CO2饱和点增大,即图1中的N 点右移。其变化如图3所示,M'代表降低后的CO2补偿点,N'代表增大后的CO2饱和点。 讨论:改变前的光照强度不能过大,即不能超过图2中的Q点强度。若超过Q点强度则光照的增强不会

引起CO2补偿点和饱和点的变化。而减小光照强度则CO2补偿点和饱和点的变化刚好相反。

3、CO2浓度变化时光补偿点和饱和点的变化 分析:当CO2浓度适度增大时,因其他条件不变,呼吸作用速率基本不变。而在弱光下植物光反应未增强→单位时间内产生的NADPH和ATP不会增多→单位时间内CO2的还原量不变(CO2固定量短期内增加)→光合作用速率不变,因此光补偿点不变,即图2中的P点不会移动。 在强光下,植物可以利用更高浓度的CO2进行光合作用,单位时间内产生的NADPH和ATP会增多→单位时间内CO2的还原量增大(CO2固定量短期内增加)→光合作用速率增大,因此光饱和点增大,即图2中Q点会右移。其变化如图4所示,Q'代表增大后的光饱和点。 讨论:改变前CO2浓度不能过低,即不能低于图1中的M点浓度。若低于则可能光合作用速率小于呼吸

精细管理越夏番茄品质好(总1页)

精细管理越夏番茄品质好 (总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

整枝抹杈减少养分消耗 目前番茄正处于旺盛生长期,入夏后,番茄长势快,很容易出现徒长,所以整枝打杈的工作较多,及时整枝打杈不但可以减少不必要的养分消耗,使养分集中供应果实,而且提高植株间的通风透光性,利于果实的转色。 张普国的做法是,果实上部的叶片不要摘,即使是老叶,也尽量不要摘掉,这些叶片可以充当果实的“遮阳伞”,减少日灼病的发生。 为避免降低植株光合产物的形成,造成植株养分供应不足,果实下部的叶片不要全部去除,他通常会适当预留两三片片功能叶,以保证植株的光合作用,促进番茄果实的膨果和转色。 “菜农需要注意的是,给番茄整枝打杈要选择在连续的晴天进行,操作后应紧跟喷施百菌清、甲基托布津等保护性药剂,促进伤口的愈合,避免细菌性病害的发生。”张普国说到。 遮阳降温把握好“度” 夏季高温强光天气多,若不及时进行遮阳,阳光直射后果实很容易出现日灼果,导致商品性大大降低。 番茄在结果盛期,合理的遮阳可降低棚内温度,利于花芽分化,减少日灼的出现,可以说遮阳是越夏茬蔬菜获得高产不可忽视的环节。张普国采取的遮阳方式是覆盖遮阳网,他认为覆盖遮阳网比喷洒降温剂或泥浆要灵活,因为遮阳网可根据天气情况随时收、放,遇到阴天可全部拉起,以增加散射光进入大棚。 除了遮阳降温,合理放风也不能忽视,“目前高温天气越来越多,顶部放风口和两侧的腰风都要开到最大,晚上也不关闭,除非遇到雨天,会将顶部风口关闭,防止雨水进入棚内,影响番茄的正常生长。”张普国补充到。

相关文档
最新文档