甘蔗茎流变化规律研究

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Lxx侵染甘蔗后在蔗茎中的积累及对蔗茎组织结构的影响

Lxx侵染甘蔗后在蔗茎中的积累及对蔗茎组织结构的影响

Lxx侵染甘蔗后在蔗茎中的积累及对蔗茎组织结构的影响1. 引言1.1 植物病害对农作物产量和质量造成严重影响植物病害是农作物生产过程中的重要问题之一,它对农作物的产量和质量造成严重影响。

在甘蔗生产中,由于长相隔离浅表土壤栽培、高温多雨的气候环境以及甘蔗生长周期长等因素,甘蔗易受多种病害侵害,其中Lxx病害尤为严重。

Lxx病害是一种由青霉菌属真菌侵染引起的病害,它主要通过气溶孢子侵入甘蔗植株内部,引起茎腐病,造成农作物产量锐减,甚至完全丧失生长能力。

除了损害农作物的产量外,植物病害还会对农作物的质量造成影响。

Lxx侵染后,甘蔗茎部出现褐化、软化等症状,导致甘蔗的口感、香甜度和风味受损,降低了甘蔗的商品价值和市场竞争力。

Lxx病害还会引起甘蔗耐储性下降,增加了甘蔗的运输和销售成本,对农民的经济收益造成损失。

研究Lxx侵染甘蔗后在蔗茎中的积累及对蔗茎组织结构的影响具有重要意义,可以为进一步探索控制Lxx病害、提高甘蔗产量和质量提供理论依据和科学指导。

1.2 Lxx侵染甘蔗后的危害Lxx侵染甘蔗后的危害是极为严重的。

Lxx是甘蔗赤霉病的主要病原菌之一,侵染后可导致甘蔗枯萎、凋谢甚至死亡。

Lxx在蔗茎内部的积累会导致蔗汁中毒素含量增加,影响砂糖生产的质量和产量。

Lxx还会破坏蔗茎的组织结构,使蔗茎的维管束受损,影响养分的输送和水分的吸收,导致蔗株生长缓慢、形态异常。

Lxx侵染会引起甘蔗的光合作用受阻,影响植株的营养代谢,进一步影响甘蔗的生长发育。

Lxx对甘蔗的危害不仅体现在植株的生长发育受阻上,还直接影响了甘蔗产量和质量的稳定性,因此对其在蔗茎中的积累和对蔗茎组织结构的影响进行深入研究具有重要意义。

1.3 研究Lxx在蔗茎中的积累和对蔗茎组织结构的影响的重要性研究Lxx在甘蔗蔗茎中的积累和对蔗茎组织结构的影响具有重要意义。

了解Lxx在蔗茎中的积累情况可以帮助我们更深入地了解这种病原菌对甘蔗的危害程度。

通过研究其在蔗茎中的定位和数量变化,我们可以探索其侵染蔗茎的机制,为控制Lxx病害提供理论依据。

甘蔗需水规律与灌溉

甘蔗需水规律与灌溉

次查苗,发现缺苗,要补种补栽。

一般3叶期前缺苗,可用原品种的种子经浸种催芽后补种;3叶期后缺苗,结合间定苗带土移栽,移栽时,尽量少伤根,多带土,以提高成活率。

②间苗、定苗。

当蓖麻长出1对真叶时间苗,4~5片真叶时定苗。

间定苗时,应以株、行距为原则,去弱留壮,去病留健,去劣留真,去小留大,去黄留绿,保留子叶伸展方向与行向垂直的植株。

缺苗断垄处两侧,每侧可留双株,地头地边酌情保留双株。

③中耕松土、防除杂草。

出苗10天、20天各中耕1次,提高地温,控上促下,培育壮苗;中期锄地灭草荒,最后一次中耕后,培土防止倒伏。

④加强肥水管理。

根据蓖麻生长情况,在苗期、现蕾期、花果期、采果中期各追肥1次。

苗肥少施或不施,蕾肥适量,花果期重施促大穗,后期补施防早衰。

一般现蕾期每亩追施尿素10~15千克,磷酸二铵5千克,花果期追施尿素15~20千克,后期叶面喷施适量氮肥和微肥。

苗期不浇水以蹲苗壮根,蕾期、花果期结合追肥浇水,浇水后或雨后排积水,中耕散墒。

⑤精细整枝。

一般在蓖麻长出6~7片叶时,依据植株大小、长势长相,分批打去主穗顶芽,最晚在霜前50天左右,全部打顶。

打顶可解除主穗顶端优势,降低植株高度,促进一级分枝发育和减少连续降雨带来的花而不实。

打顶后的植株侧枝生长加快,要及时疏枝疏叶。

一般每株只留上面5个分枝,其余分枝全部摘除,但要保留真叶。

如叶子太多太大,遮阴时还要疏叶(可用于养蚕),以通风透光,减少病虫害。

生长后期可摘去下部功能衰退的老叶2~3片,去掉无效的花蕾,去掉空果枝和果枝空梢,以保证光合作用正常进行和减少落花落果。

⑥防治病虫害。

蓖麻病害主要有疫病、枯萎病、细菌性叶斑病等,害虫主要有小地老虎、夜蛾等。

一般情况下,天旱多虫,多雨要防病。

发病时可用绿风95(1∶500倍液)喷洒1~2次,治虫可用40%乐斯本乳油100毫升对水喷雾,成虫可人工捕杀。

(7)分期收获蓖麻籽成熟期不一致,应分期、分批及时采收,以防脱落。

甘蔗的根系研究进展

甘蔗的根系研究进展

一、研究的最新进展1. 气象因素空间分布的不均匀性导致作物蒸发蒸腾量(ET0)和作物需水量(ETc)的空间分布不均,进而导致灌溉定额的空间分布差异,其中以降水的影响最明显。

全区多年平均日均有效降水量全区相对差异达65%,东兴和百色分别为全区最大值和最小值点,分别为5.37 和1.94 mm/d。

滴灌、小管出流、微喷灌和沟灌4 种灌水方式下日均ETc 分别为3.48、3.48、3.59 和3.52 mm/d,北海为全区峰值点,田东为区域性峰值点。

全区多年平均灌溉定额在滴灌、小管出流、微喷灌和沟灌灌水方式下分别为135、135、354 和457 mm。

不同灌水方式下全区糖料蔗灌溉定额呈现出相同的空间分布规律,即桂林至田东一带为灌溉定额的高值区,田东为全区的峰值点(郭长强等,2016,广西糖料甘蔗需水量和灌溉定额空间变异)。

2. 对目前易倒伏期甘蔗的基本参数匮乏、甘蔗的倒伏动力学机理和相关的数值模拟研究无法顺利开展等问题,采用物理试验和随机抽样的方法,对易倒伏期新台糖22号和柳城03 / 1137号品种甘蔗的几何参数和物理特性参数进行测量,且进行了相关的分析。

不同品种甘蔗的物理特性参数存在差异性,柳城03 / 1137号品种甘蔗比新台糖22号的强度大,且相同品种不同甘蔗的个体其物理特性参数差别也较大;分别测定了新台糖22号和柳城03 / 1137 号品种甘蔗的叶片、叶中肋、根须、蔗皮轴向、蔗皮径向、蔗芯轴向、蔗芯径向的拉伸强度和茎秆轴向、径向压缩强度、茎秆轴向、径向剪切强度及茎秆抗弯强度,为开展甘蔗倒伏动力学机理和抗倒伏技术措施的研究提供依据(杨望等,2016,易倒伏期甘蔗基本参数的试验研究)。

3. 甘蔗不同农艺性状的遗传方差比率、加性遗传方差比率和遗传力在不同试验间表现不同。

茎径和锤度是遗传方差比率、加性遗传方差比率和遗传力较高的性状;蔗茎产量和蔗糖产量是遗传方差比率、加性遗传方差比率和遗传力较低的性状;有效茎数的遗传方差比率、加性遗传方差比率和遗传力呈中等;株高是遗传方差比率、加性遗传方差比率和遗传力最低的性状。

甘蔗节间生长与相关的生理生化研究

甘蔗节间生长与相关的生理生化研究

甘蔗节间生长与相关的生理生化研究本研究选用8个甘蔗(Saccharum officinarum L.)基因型作试验材料,其中包括大茎甘蔗原种拔地拉(Badila,Saccharum officinarum L.)、甘蔗细茎野生种割手密种(Saccharum spontaneum L.)、三个茎径差异明显的甘蔗栽培品种(Saccharum spp.hybrid),即粤糖86—368、新台糖16号、农林8号和从父代亲本组合为Co419×粤农73—204的F<sub>1</sub>代中选出的种茎径差异明显的3个无性系,按茎径从小到大分别编号为无性系1号、无性系2号和无性系3号。

研究共包括三个试验。

试验1、试验2为主要试验,试验3为试验1的补充试验。

试验1以粤糖86—368、新台糖16号、农林8号为材料。

试验2以拔地拉、割手密种以及F<sub>1</sub>代的3个无性系作材料。

试验3以与试验1相同的三个甘蔗栽培品种的宿根蔗为研究材料。

在甘蔗伸长期、工艺成熟期取样,测定不同节位节间及其叶片的若干生理生化性状,包括节间可溶性总糖、还原糖、可溶性蛋白质、细胞壁离子型结合蛋白质和共价型结合蛋白质、超氧阴离子自由基、叶绿素等的含量,可溶性Mg<sup>2+</sup>-ATP酶、细胞壁离子型结合Mg<sup>2+</sup>-ATP酶和共价型结合Mg<sup>2+</sup>-ATP酶、可溶性过氧化物酶、细胞壁离子型结合过氧化物酶和共价型结合过氧化物酶、可溶性超氧物歧化酶等酶活性以及叶绿素荧参数,并测定不同节位的节间长度、节间茎径、叶长、叶宽等形态指标。

结果表明:1.不同甘蔗基因型尽管其茎径大小有较大差异,但节间自上而下在生长过程中其生理生化性状仍表现出许多相似的变化趋势。

在伸长初期,甘蔗茎自上而下,节间可溶性蛋白质、细胞壁离子型结合蛋白质和共价型结合蛋白质的含量,可溶性Mg<sup>2+</sup>-ATP酶活性、细胞壁离子型结合Mg<sup>2+</sup>-ATP酶活性和共价型结合Mg<sup>2+</sup>-ATP 酶活性都表现为逐渐下降。

甘蔗褐斑病流行规律

甘蔗褐斑病流行规律

甘蔗褐斑病流行规律一、甘蔗褐斑病的主要特征甘蔗褐斑病是由 fulyige 科真菌阿霉病的拟诺瘘菌引起的,当发生病害时,甘蔗叶片和茎部会产生褐色的斑点,并渐渐蔓延。

这些斑点随着时间的推移,会扩大并融合成大片的褐色病斑,病斑附近的组织也会失去活性并出现坏死。

严重的病害会导致叶片凋零和茎部腐烂,最终影响甘蔗的光合作用和养分吸收。

如果在甘蔗的生长旺盛期发生褐斑病,会导致产量下降,损失惨重。

二、甘蔗褐斑病的传播途径甘蔗褐斑病主要通过孢子的传播来进行侵染,这些孢子在适宜的气候条件下可以迅速繁殖和传播。

当孢子接触到甘蔗的叶片或茎部时,就会侵染并发育,产生病斑。

在适宜的湿度和温度条件下,这些孢子会迅速扩散并在甘蔗田中大面积传播。

此外,受伤的植株也容易被病菌侵染,所以在甘蔗的栽培和管理中,减少植株受伤是降低病害发生的关键。

三、甘蔗褐斑病的流行规律1. 孢子传播规律甘蔗褐斑病的发生和传播受气候和环境的影响十分显著。

在高温、高湿的环境下,孢子会迅速成熟,并迅速传播。

特别是在甘蔗生长期和丰产期,病害容易大规模暴发。

因此,在这个时期需要及时采取措施,如喷洒杀菌剂,消除孢子的传播。

此外,长时间的干旱也会抑制孢子的传播和繁殖,所以在气候条件不利的情况下,病害发生的可能性会降低。

2. 病斑扩散规律一旦甘蔗茎部或叶片被病菌侵染,病斑就会逐渐扩大,并向周围蔓延。

因此,在病害早期发现时,及时处理和隔离是非常关键的。

病害会通过受伤的组织或气孔进入甘蔗内部,所以控制植株受伤,保持植株的健康是预防病害的重要措施之一。

3. 病害防治规律在甘蔗的生长季节内,定期检查和及时处理病害是控制甘蔗褐斑病流行的重要手段。

合理施肥、灌溉和密植也是降低病害发生的有效途径。

在病害暴发之后,可以使用杀菌剂喷洒,以减少病害的传播。

此外,甘蔗的品种抗病性也对病害的流行有一定的影响,所以培育出抗病性强的甘蔗品种是预防病害的重要途径。

通过一系列的防治措施,可以有效地减少甘蔗褐斑病的流行。

不同灌水量下幼龄枣树茎流变化规律

不同灌水量下幼龄枣树茎流变化规律

不同灌水量下幼龄枣树茎流变化规律李宏;刘帮;程平;韩莹莹;张志刚;王真真;武钰;苗乾乾;黎欢【摘要】探讨了不同灌水量(W1,32 L;W2,48 L;W3,64L以及W4,80 L)对4年生幼龄枣树茎流速率变化规律的影响以及茎流速率与环境因子之间的关系,通过美国Dvnamax公司生产的Flow-32包裹式茎流计进行茎流速率的测定,并在样地内安装HOBO小气候仪同步获取太阳辐射、温度、空气湿度以及风速等气象数据.结果表明:不同灌水量下,枣树茎流速率日变化趋势均为单峰形曲线,除W4外,枣树茎流速率平均值随着灌水量的增加而逐渐增大,W1、W2和W3处理的茎流速率的平均峰值分别为516.63、819.04 g·h-1和974.86 g·h-1;枣树茎流日累积量变化过程曲线均呈现较为明显的“S”形,除W4外,随着灌水量的增加,枣树茎流日累积量增加,W1、W2、W3和W4茎流日累积量分别为4.98、7.02、9.10L和8.63 L;不同灌水量下茎流速率与太阳辐射、温度以及风速呈正相关,且茎流速率与太阳辐射和温度相关性达到显著水平,其中与太阳辐射的相关性最高,W1、W2、W3和W4处理下相关系数分别为:0.939、0.944、0.959和0.939;而与空气湿度呈现出较明显的负相关,相关系数分别为-0.579、-0.815、-0.822和-0.730.【期刊名称】《干旱地区农业研究》【年(卷),期】2016(034)001【总页数】8页(P23-30)【关键词】灌水量;林木井式灌溉;幼龄枣树;茎流速率;环境因子【作者】李宏;刘帮;程平;韩莹莹;张志刚;王真真;武钰;苗乾乾;黎欢【作者单位】新疆林业科学院,新疆乌鲁木齐830000;新疆农业大学林学与园艺学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆林业科学院,新疆乌鲁木齐830000;新疆师范大学,新疆乌鲁木齐830054;新疆农业大学林学与园艺学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学林学与园艺学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆师范大学,新疆乌鲁木齐830054;新疆农业大学林学与园艺学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆维吾尔自治区林业厅,新疆乌鲁木齐830000【正文语种】中文【中图分类】S274;S665.1我国现行的林木灌溉方式主要还是以漫灌、沟灌为主,较为先进的灌溉方式为滴灌,漫灌与沟灌不仅在灌溉过程中水分蒸发对水资源造成极大浪费,而且对土壤表面结构破坏严重,严重影响作物根部土壤的通透性;滴灌虽然可以提高水分的利用效率,但当地表出现积水时,造成表面积水蒸发严重,造成水的浪费;本研究采用一种新型林木灌溉方法[1],即林木井式节水灌溉方法,其特点为改变常规林业的地面灌溉方法,通过常规滴灌系统和带孔竖井管的横向渗漏将水分直接灌溉到地下林木根系分布区,使地表仍保持较干燥、干燥状态,造成灌溉湿润区土壤和地表土壤毛细管处于断裂状态,极大地阻止和减少灌溉后的地表蒸发,使得水分有效供给林木根系,从而提高水的利用效率而达到节水的目的。

第三节:甘蔗栽培生物学基础

第三节甘蔗栽培生物学基础一甘蔗的形态解剖(P276~277)甘蔗的植株由根、茎、叶、花和果实(种子)组成,其形态解剖具有禾本科的一样通性。

从栽培角度研究,通常只研究甘蔗植株的根、茎、叶三部份的特性。

本部份内容由实验课完成。

二甘蔗的生长发育及其与环境条件的关系(P278)甘蔗能够产生种子,但生产上通常利用茎段繁衍,这些茎段称为甘蔗种苗。

在栽培上,甘蔗种苗从下种到收成的整个生长进程可分为萌芽期、幼苗期、分蘖期、伸长期和成熟期等五个生长时期。

甘蔗的每一个生长时期都有其生长特点,对环境条件的要求也有所不同。

了解甘蔗各个时期的生长特点及其与环境条件的关系,能够有针对性地采取相应的栽培方法,提高甘蔗的产量和品质。

(一)、萌芽期(P278)1、萌芽期的划分甘蔗下种后至萌生出土的芽数占总发芽数的80%以上的这段时期称为萌芽期。

萌芽期又可分为萌芽初期、萌芽盛期和萌芽后期三个时期。

当种苗萌生出土的芽数占总发芽数的10%上时称为萌芽初期;当萌生出土的芽数占总发芽数的50%以上时称为萌芽盛期;当萌生出土的芽数占总发芽数的80%以上时称为萌芽后期。

2、萌芽期的生长特点甘蔗的生长从萌芽开始,良好的萌生,可为苗期生长打下良好的基础,对全苗、齐苗和壮苗关系专门大,对以后的蔗茎生长乃至蔗茎产量也有紧密的关系。

甘蔗种苗萌生的实质是:种苗上的蔗芽(侧芽)和根点从休眠状态转入活动状态,根点萌动、伸长成为种根,蔗芽萌生、生长成为幼苗的进程。

(1)、种苗的萌生进程甘蔗种苗上的蔗芽(侧芽)是一个未发育完全的幼茎,种苗根带上有数量不等的根原基,即根点。

种苗下种后,在水分、温度和空气等条件适宜时,侧芽和根点的休眠状态被打破,根点吸水膨胀,颜色慢慢加深,根尖生长点突出,迅速伸出表皮之外而长成种根;同时蔗芽也吸水膨大,生长点细胞大量分生和增大,冲破芽鳞,从芽孔长出形成幼苗,这一进程叫做种苗的萌生。

种苗萌生进程存在着强烈的顶端优势,最靠近种苗顶端的芽第一萌生,萌生后合成的高浓度生长素能够抑制其下部蔗芽的萌生。

广西甘蔗茎流速率对气象变化的响应规律研究

广西甘蔗茎流速率对气象变化的响应规律研究
何令祖;张廷强;吴卫熊
【期刊名称】《中国农村水利水电》
【年(卷),期】2016(0)3
【摘要】茎流速率是影响甘蔗作物耗水的重要因素。

采用插针式茎流计和气象站对甘蔗的茎流速率以及太阳辐射、空气湿度、空气温度进行持续同步监测,利用SPSS软件建立了甘蔗茎流速率与太阳辐射、空气温度、空气湿度相关关系预测模型,计算分析发现:广西甘蔗茎流速率在白天主要受太阳辐射影响,在夜间主要受空气温度、空气湿度影响;而且,广西甘蔗茎流速率还随着气象因素呈周期性变化,晴天茎流呈M型,茎流速率最大可达38g/h;阴天茎流呈倒V型,茎流速率最高20g/h;雨天茎流较为平缓,茎流速率最高10g/h。

利用所建立茎流速率与气象因子相关关系模型,进行广西甘蔗耗水量预测,简单快捷,有利于广西各地生产单位有效的制订甘蔗节水灌溉制度。

【总页数】4页(P19-22)
【关键词】甘蔗;作物耗水;茎流速率;气候变化
【作者】何令祖;张廷强;吴卫熊
【作者单位】广西壮族自治区水利科学研究院;中国水利水电科学研究院
【正文语种】中文
【中图分类】S27;TV93
【相关文献】
1.甘蔗茎流变化规律研究 [J], 陈海波;李就好;余长洪
2.夏玉米茎流速率变化规律及其影响因子研究 [J], 冯东雪; 刘海军; 高壮壮; 唐晓培
3.不同施肥处理葡萄着色成熟期茎流规律及对气象因子的响应 [J], 王雪梦;胡笑涛;冉辉;余昭君;王文娥;国银银
4.春玉米茎流速率变化规律及其影响因素研究 [J], 史占垚;侯立柱;苏国龙
5.甘蔗茎直径变化规律研究 [J], 陈海波;李就好;余长洪;刘德灿
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甘蔗技术资料(超全)

甘蔗技术资料(超全)一、甘蔗概述(一)甘蔗的形态甘蔗主要由根、茎、叶、花和种子组成。

1、甘蔗的根甘蔗的根为须根系,根系庞大,但入土较浅。

它有三种类型的根即种根、苗根和气根,主要起到吸收和固定作用。

种根是指从种茎上节部位根带长出的根,种根数量较少,寿命短,约一个月;苗根是指从甘蔗幼苗和植株基部节长出的根,其数量多,根系发达,是甘蔗生长的主要根系;气根是指在地上部分节长出并露于空间不入土的根,由茎节上的根点在空气湿度较大时萌发形成的,也叫气生根。

气生根的多少是外观鉴定品种特征之一。

2、甘蔗的茎甘蔗的茎由主茎和分蘖茎组成,蔗茎从外观上分为节和节间。

节上有芽、根带、叶痕、气根和生长带;节间指上下节之间的部分;蔗茎有蜡粉带、芽沟、木栓斑块和生长裂缝(水裂)。

所有这些器官的结构、形状、颜色常因品种不同而异,因此是鉴定品种的主要特征。

蔗茎是甘蔗生长繁殖的主要器官,同时甘蔗茎具有支持蔗叶生长和运输水分、养分的作用,蔗糖分储藏在蔗茎的薄壁组织中,蔗茎是甘蔗栽培的主要产物。

甘蔗栽培主要采用无性繁殖,因此蔗茎还是甘蔗繁殖的主要种源,在生产上一般用蔗茎梢部作种茎,这样既可减少原料蔗对蔗糖的损失,又可提高发芽率。

甘蔗茎的颜色有黄色、黄绿色、红色、紫色、白色等,蔗茎的颜色是品种的主要特征,但往往易受环境的影响,随株龄的增加、叶梢剥落时间的早晚、暴露时间的长短、光照的长短和强度而变化。

3、甘蔗的叶甘蔗的叶由叶片和叶鞘两部分组成。

其外部结构由鞘基、叶梢、叶耳(又可分为外叶耳和内叶耳)、叶舌、肥厚带(又称叶环)、叶中脉和叶片等组成。

蔗叶的主要作用:一是进行光合作用,制造碳水化合物;二是把碳水化合物进一步合成含氮化合物,以构建成甘蔗各器官;三是具有蒸腾作用。

根据叶片的形状可分为三种:锐剑形、剑形、带状。

叶片大小长短是鉴别品种的特征之一。

4、甘蔗的花和种子×0.5mm。

甘蔗的花和种子其主要作用是繁殖后代。

利用甘蔗的开花和结实是人们进行有性杂交选育新品种的主要途径。

甘蔗蔗茎增粗的细胞学基础研究

甘蔗蔗茎增粗的细胞学基础研究甘蔗是广西重要的经济作物。

茎尖是维管植物地上部分一切组织形态发生的中心,微管在植物的形态建成中具有重要作用,研究甘蔗茎尖微管骨架的变化与细胞生长分化的关系对于阐明甘蔗的增粗机理具有重要意义。

本研究选用粤糖86/368(YT86/368)、美国CP80/1827(CP80/1827)两个茎径有明显差异的甘蔗品种为供试材料,利用改进的冰冻切片法结合间接免疫荧光标记技术对甘蔗茎尖不同区域内的微管骨架进行了研究,结果如下:1利用改进的冰冻切片法结合间接免疫荧光标记技术可以对甘蔗茎尖微管骨架进行研究,有丝分裂中的四种典型的微管骨架都可以得到很好的标记,冰冻切片前适当浓度的二甲基亚砜处理可以很好的保持细胞形态,甘蔗茎尖微管最适宜的抗体浓度为1:200(1抗)和1:40(2抗)。

2除了有丝分裂中典型的微管列阵外,还观察到各种微管列阵的中间过渡状态,表明甘蔗茎尖微管骨架具有和许多双子叶共同的变化规律。

在甘蔗幼叶部位,迅速伸长的细胞周质微管主要为横向排列,伸长缓慢的细胞其周质微管以纵向周质微管为主。

迅速伸长幼叶细胞的分裂相微管也主要为垂周分裂,微管的这些排列可能和幼叶的生长状态密切相联系的。

3甘蔗茎尖顶端原生分生组织区域中,原套原始细胞区及周缘分生区周质微管主要为垂周排列,原套细胞分裂相微管以垂周分裂为主。

在原体细胞区域中,观察到的最多的是和原套表面平行的周质微管,肋状分生组织周质微管为横向周质微管,排列较稀疏。

原体细胞中分裂相微管也变化多端,紧邻原套细胞的原体细胞分裂相微管主要进行垂周分裂,离原套稍远区域分布的主要为平周分裂的微管,肋状分生组织细胞的微管为横向分裂方向。

4在甘蔗茎尖原生分生组织区域下方的初生分生组织中,在原表皮最外层,可以观擦到周质微管、早前期微管带、纺锤体微管和成膜体微管列阵,周质微管以横向排列为主,偶尔见到有斜向周质微管分布;平周及垂周分裂相的微管都有分布,分布的主要是垂周分裂相微管。

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胁 迫较 新 台糖 2 2号更敏 感一 些 , 抗 旱性 能相 对 较 差 。
关键词 甘蔗 茎流 变化 规律
文献 标 志 码 A d o i : l 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 3 — 8 8 7 X . 2 0 1 5 . 0 4 . 0 0 2 中 图分 类 号 ¥ 2 7 4 . 4
2 0 1 5 . 0 4 8 8 7 X( 2 0 1 5 ) 0 4 — 0 0 0 7 — 0 4
陈海波 , 李就好 , 余 长洪 z
( 1 .华 南农业 大 学工程基 础教 学 与训练 中心 , 广东 广州 2 .华南农 业 大学水 利 与土木 工程 学 院 , 广东 广 州

5 1 0 6 4 2 ;
5 1 0 6 4 2 )
要 以新 台糖 2 2号( T 2 2 ) 和粤糖 9 6 - 8 6 ( Y 9 6 — 8 6 ) 为试验材料 , 从环境 因子、 生育期和品
种等 方面研 究了甘蔗 茎流的变化规律 。结果表 明, 在晴好天气情况下 , 土壤水分状 况显著影 响甘蔗植株 茎流速率 , 茎流速率随水分胁迫加剧 而骤减 , 而阴雨天气情况下土壤水分对甘蔗 茎流的影响较 小, 日茎流总量差异不显著 , 利用茎流速率监测甘蔗 的水分亏缺状况宜选择睛 好天气下的数据。在分 蘖期、 伸长期 和成熟期阶段 , 甘蔗植株 茎流的 变化是 由小 变大再 变小 的趋势 , 3个生育期 内甘蔗生命 的活跃度是 由弱变强, 再转为弱的过程 。 粤糖 9 6 — 8 6 对于水分
s ag t e , he t c h ng a e o f s u g a r c ne a p l nt a s t e m l f o w i s f r o m s ma l l t o b i g a n d s ma l l a g a i n , i n t h r e e r e p r o d u c i t v e p e i r o d , s u g a r - c a n e a c i t v i t y c h ng a e d f r o m we a k t o s t r o n g , nd a a g a i n t o he t we k. a Y9 6 — 8 6 wa s mo r e s e n s i t i v e t o wa t e r s re t s s ha t n T 2 2 ,
2 . Wa t e r C o n s e r v a n c ya n da E n g i n e e r i n gI n s t i t u t e o f S o u t h C h na i A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i y t , G u a n g z h o u 5 1 0 6 4 2 . G u a n g d o n g , C h i n a )
^ bs I l a c t : T o o k T 2 2 a n d Y9 6 — 8 6 a s t e s t ma t e i r a 1 . s t u d i e d t h e c h a n g e l a ws o f s u g a r c ne a s t e m l f o w f r o m e n v i r o n me n t a l f a c - t o r s , g r o  ̄h p e r i o d a n d v a r i e t y . I t t u r n e d o u t t h a t i n s u n n y we a t h e r , s o i l mo i s t u r e c o n d i i t o n s s i g n i ic f nt a l y a fe c t e d s u g a r - c ne a p l a n t s t e m lo f w r a t e , s t e m f l o w r a t e i n c r e a s e d v a r i e s wi t h wa t e r s t r e s s , i n r a ny i we a t h e r , t h e i n l f u e n c e o f s o i l mo i s t u r e
S u g a r c a n e S t e m F l o w Ch ng a e Re g u l r a S t u d y
Ch e n Ha lo , L i J i u h a o , Yu C h a n g h o n g 2
( 1 . E n g i n e e r i n gB a s i s f o r T e a  ̄i n ga n dT r a i n i n gC e n t e r o f S o u t hC h i n a Ag r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y , G u a n g z h o u 5 1 0 6 4 2 , Gu a n g d o n g , C h i n a ;
o n s u g rc a a n e s t e m l f o w i s s ma l l e r , t h e a v e ag r e d a i l y t o al t s t e m f l o w d i fe r e n c e wa s n o t s i ni g ic f nt a , b y u s i n g s t e m lo f w r a t e mo n i t o r i n g s u g a r wa t e r d e i f c i t c o n d i t i o n s h o u l d c h o o s e g o o d we a t h e r d a a. t At t i l l e r i n g s ag t e , e l o n g a t i o n s ag t e a n d ma t u r i t y
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