不同光质配比对大豆幼苗形态及光合生理参数的影响

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植物生产中的光质对作物生长的影响

植物生产中的光质对作物生长的影响

植物生产中的光质对作物生长的影响植物生长发育的过程中,光是不可或缺的因素之一。

光质作为光的一个重要属性,指的是光波长的不同。

不同波长的光质对植物的生长和发育有着巨大的影响。

本文将就植物生产中的光质对作物生长的影响展开讨论。

一、红光对作物生长的影响红光是植物生长过程中最主要的光质之一。

红光的波长范围为600-700纳米,它是光合作用的主要光源,能够促进植物的光合作用进行。

红光对作物的生长和发育具有以下几个方面的影响:1. 促进光合作用:红光是光合色素的最佳激活色光,能够促进植物光合作用的进行,提高植物的光合效率和产量。

2. 控制花期和开花:红光对植物的花期和开花有着重要的调控作用,可以促进开花过程的进行,调整植物的花期,提高作物的花果质量。

3. 增加茎长:红光可以促进植物茎部的伸长,使植物具有更长的茎长和更高的地上生长。

二、蓝光对作物生长的影响蓝光是植物生长过程中另一个重要的光质。

蓝光的波长范围为400-500纳米,它对植物的生长和发育有着重要的影响,具体表现如下:1. 控制植物形态:蓝光可以影响植物的形态特征,使植物具有更矮、更紧凑的生长方式。

2. 促进叶片生长:蓝光可以促进植物叶片的生长和发育,增加叶绿素的合成,提高光合作用的效率。

3. 抑制花期和开花:蓝光可以抑制植物的花期和开花过程,调节植物的开花时间,以适应不同的生长环境和需求。

三、其他光质对作物生长的影响除了红光和蓝光外,其他光质如绿光、黄光、紫光等也对作物生长有一定的影响。

1. 绿光:绿光可以促进植物的侧芽生长,使植物具有更多的分枝。

2. 黄光:黄光的适量照射可以促进植物的光合作用和根系生长,但过多的黄光会抑制植物的生长发育。

3. 紫光:紫光可以促进植物的光合作用和抗病能力,提高作物的产量和品质。

四、植物生产中的光质调控技术光质是可以通过人为调控的,植物生产中的光质调控技术越来越重要。

通过调节光质,可以促进作物的生长和发育,提高产量和质量。

不同种植参数对夏大豆产量及光合效能的影响

不同种植参数对夏大豆产量及光合效能的影响

不同种植参数对夏大豆产量及光合效能的影响作者:屈洋王可珍刘洋罗艳杨清华梁福琴来源:《农学学报》2021年第08期摘要:为了研究不同种植参数对夏大豆产量和光合特性的影响,以夏大豆品种‘宝豆6号’和‘秦豆10号’为试验材料,采用4因素3水平的正交试验设计。

结果表明:不同处理对夏大豆产量和光合性能的影响存在差异(P关键词:种植参数;正交设计;产量;光合特性;水分利用效率;夏大豆中图分类号:S318文献标志码:A论文编号:cjas19040010Different Planting Parameters: Effects on Yield and Photosynthetic Efficiency of Summer SoybeanQu Yang1, Wang Kezhen1, Liu Yang1, Luo Yan2, Yang Qinghua2, Liang Fuqin3(1Baoji Academy of Agricultural Sciences, Qishan 722499, Shaanxi, China;2College of Agronomy, Northwest A& F University, Yangling 712100, Shaanxi, China;3Yanan Institute of Agricultural Sciences, Yanan 716000, Shaanxi, China)Abstract: To study the effects of different planting parameters on yield and photosynthetic characteristics of summer soybean,taking‘Baodou 6’and‘Qindou 10’as experimental materials, we set the orthogonal design(L934) with 4 factors and 3 levels. The results showed that: different treatments had different effects on yield and photosynthetic characteristics (PKeywords: Planting Parameter; Orthogonal Design; Yield; Photosynthetic Characteristics; Water Use Efficiency; Summer Soybean0引言播种期、种植密度、基肥等种植参数是作物形成高产群体的基础,不同的种植参数组合对作物产量具有重要的影响。

弱光对大豆生长、光合特性及产量的影响

弱光对大豆生长、光合特性及产量的影响

弱光对大豆生长、光合特性及产量的影响范元芳;杨峰;王锐;黄山;雍太文;刘卫国;杨文钰【摘要】为了探究弱光对大豆生长、光合及产量的影响,选用南豆、乌豆和永胜黑豆3个大豆材料,分析在正常光照(100%)和弱光条件(20%)下大豆形态特征、光合参数、叶片结构特征的变化规律以及对产量的影响.结果表明,与正常光照相比,弱光条件下大豆各材料株高增加显著,分别比正常光照增加了0.98、2.27、1.39倍,以乌豆增加幅度最大,为69.83cm,而茎粗、地上地下生物量及根冠比则显著低于正常光照;大豆叶片、栅栏组织及海绵组织厚度均减少,细胞排列疏松;叶片上表皮厚度差异不明显,而下表皮厚度、栅栏组织厚度、海绵组织厚度及叶片厚度均达到差异显著水平;弱光下南豆12栅栏组织厚度与海绵组织厚度之比增加.弱光条件下各材料光合速率(Pn)均低于正常光照,但南豆12和永胜黑豆的叶绿素a、总叶绿素等含量增加,乌豆则降低.各大豆材料单株产量在弱光条件下显著低于正常光照(P<0.05),表现为南豆12>乌豆>永胜黑豆,分别比正常光照降低了17%、63%、76%.正常光照条件下南豆12的单株产量低于乌豆和永胜黑豆,表明南豆12耐荫性强于乌豆和永胜黑豆.因此,大豆对弱光的响应是一个综合性状,在间套作中选择适宜的耐荫性材料对提高产量是关键.【期刊名称】《中国油料作物学报》【年(卷),期】2016(038)001【总页数】6页(P71-76)【关键词】大豆;套作;弱光;光合;叶片结构;产量【作者】范元芳;杨峰;王锐;黄山;雍太文;刘卫国;杨文钰【作者单位】四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130【正文语种】中文【中图分类】S565.103杨文钰(1958-),男,四川大英人,教授,从事大豆栽培生理研究,E-mail:********************.cn光合作用是作物生长和产量形成的基础,光作为光合作用的驱动力,同时也影响光合器官的结构和功能[1,2]。

光照强度对大豆叶片光合特性及同化物的影响

光照强度对大豆叶片光合特性及同化物的影响

作物学报ACTA AGRONOMICA SINICA 2018, 44(12): 1867 /ISSN 0496-3490; CN 11-1809/S; CODEN TSHPA9E-mail: xbzw@ DOI: 10.3724/SP.J.1006.2018.01867光照强度对大豆叶片光合特性及同化物的影响程亚娇范元芳谌俊旭王仲林谭婷婷李佳凤李盛蓝杨峰*杨文钰四川农业大学农学院 / 作物带状复合种植工程技术研究中心, 四川成都 611130摘要: 间套作荫蔽环境下, 光强是影响作物生长和产量的直接因素。

本试验通过设定不同光照强度, 分析不同大豆品种的光合特性、光合同化物和叶片中叶绿体超微结构的昼夜变化, 明确光强对大豆叶片结构和同化物积累的影响,了解品种间差异, 以期为提高大豆产量、改善大豆品质提供理论依据。

以耐阴品种南豆12和敏感品种桂夏3号为试验材料, 分别设置CK (正常光照, 遮光度0)、A1 (一层黑色遮阳网, 遮光度10%)、A2 (两层黑色遮阳网, 遮光度36%)3个不同光照强度。

结果表明, 随着遮阴程度的增加, 2个大豆品种净光合速率、气孔导度、蒸腾速率和生物量均呈逐渐降低趋势, 但胞间二氧化碳浓度、叶绿素b含量逐渐上升。

同一大豆品种在相同处理下叶片蔗糖和淀粉含量昼夜变化差异显著。

正常光照和A1处理下的大豆叶片蔗糖含量昼夜变化呈双峰曲线, 波峰分别出现在16:00和次日6:00, A2处理下南豆12蔗糖含量昼夜变化呈单峰趋势, 峰值出现在16:00, 为32.80 μg g–1。

淀粉含量昼夜变化呈单峰曲线, 最高值均出现在21:00, 且耐阴品种大豆在A2处理下蔗糖和淀粉含量日变化幅度大于敏感品种大豆。

大豆叶片超微结果表明, 弱光处理下大豆叶片叶绿体结构完整, 无破碎现象, 相同品种在同一处理下淀粉粒与叶绿体截面积比值昼夜变化显著, 均呈先增加后降低的变化趋势, 耐阴品种变化幅度大于敏感品种, 最大值均出现在21:00。

光照强度对苗期大豆叶片气孔特性及光合特性的影响

光照强度对苗期大豆叶片气孔特性及光合特性的影响

光照强度对苗期大豆叶片气孔特性及光合特性的影响陈吉玉,冯铃洋,高静,时健祎,周雨晨,涂发涛,陈元凯,杨文锂,杨峰【摘要】摘要:【目的】通过分析不同光照强度下苗期大豆叶片气孔特征、光合作用及碳水化合物变化,揭示大豆叶片光合及气孔特性对荫蔽的响应机制。

【方法】选用对荫蔽敏感性弱的南豆12和荫蔽敏感性强的桂夏豆7号为材料, 在人工气候室进行盆栽实验,设置正常光照(CK )、轻度荫蔽(LS ,遮光20% \中度荫蔽(MS ,遮光40% )和重度荫蔽处理(SS ,遮光75% ),分析不同荫蔽程度对大豆叶片上下表皮气孔特性、光合荧光参数、可溶性糖和淀粉含量的影响。

【结果】荫蔽敏感性弱的南豆12叶片上、下表皮气孔数量在LS 和MS处理下显著高于CK,上表皮气孔在LS、MS处理分别增加26.9%和18.5% ,下表皮分别增加了13.9%和39.2% ,差异显著,南豆12在SS处理和荫蔽敏感性强的桂夏豆7号在3个荫蔽处理下显著低于CK (P v 0.5 ' 2个大豆品种光合速率在LS、MS处理显著高于CK,最大值出现在LS处理平均为1433 pmol CO2・m-2・s-l ,在CK和SS处理下南豆12显著高于桂夏豆7号;光强减,南豆12气孔导度和蒸腾速率均先减后增,桂夏豆7号逐渐减小,且南豆12和桂夏豆7号2个品种的气孔导度均在LS处理出现最大值,分别为0.57 mm-m-2-s-l 和0.30 mm m-2 s-l;南豆12 胞间CO2 浓度在LS 和SS 处理下显著高于CK,桂夏豆7号胞间CO2浓度随荫蔽程度增加而逐渐增大;荫蔽程度增加,2个品种的实际光量子产量和最大量子产额逐渐降低,且不同处理下南豆12的实际量子产量均大于桂夏豆7号。

相反,南豆12和桂夏豆7 号非光化学淬灭系数随荫蔽程度增加而増大。

光强降低,南豆12淀粉含量分别显著下降了59.0%、77.8%、95.8% ,桂夏豆7号则显著下降了47.5%、。

光照强度对大豆苗期生长及光合作用的影响

光照强度对大豆苗期生长及光合作用的影响

种植技术2019年第9期C®川恋业科415KHUMI A ERKUUnjMl.S CIENCE A ND T KHN0W6Y 光照强度对大豆苗期生长及光合作用的影响陈广玲(四川省科技交流中心,四川成都610047)摘要:在室内设定光照强度为100%(CK)、60%、30%,研究大豆苗期生长及光合特性对不同光强的响应。

结果表明:随光照强度的下降大!幼苗株高逐渐増加,而茎+、根长、生物量以及根冠比降/,特别是30%的弱光下株高和根冠比与CK相比差异显著。

同样,光照强167影响光W色素含量,特别是30%的1光显著提高了光W色素的含量,但60%的光强与对照差异不显著。

净光W速率(Pn)和蒸腾速率(=)随光照强度的下降呈现先上后降的趋势,而气E导度(Gs)和胞间CO2浓度(Cl)逐渐上升。

因此,不同光强67影响大!形态特征和光W作用。

关键词:形态;光W特性;叶绿素;大豆大豆是人类植物蛋白质的来源,在我国农业生产中重要的,但由耕积,供,大豆已成为作物中危机最严重的作物,到我国大安全[1](近年来-大状套作复合种植模式的迅速发展,不仅提土用率和光能利用率,而且的下增收一大豆,对大豆产业的发展重大,缓减了大豆的机[2T。

-大豆带状套作复合种植模式中,大豆作为低位作物前期受的作用,导致植弱,产质下降(明光大发育的,为合理配体空间格局,改善大豆光重要的指导⑷。

作大受到的,提供弱光的 ,而弱光作为作物套作栽培中重要的,光足会严重植物的产质,低植光照的有效能,还植物光建成的过程[5](近来研究表明光足会幼苗的性,还会幼苗的光建成,结果表明大部分植弱光下表现为干物质,根系发达了,长度变[6](弱光条下植物净光合速率下降,处理后的植株叶片的光合作用速率会提高,的含量也会上升,说收稿日期:2019-06-27作者简介:陈(1976-),女,工程师)研究方向:科技管理类(E-mail:976480974@。

明光下,植弱光产生适应性表现,提植弱光的用,由大豆幼苗的有效小,净光合速率还是下,样幼苗的光合能力低了[7](-大状复合生产中,作物的差异性空间的不均匀性,导致光发生变化,大部部生理生化应目前,光强度对作物发的相报多。

光质对绿瓣型大豆芽苗菜生长和品质的影响(马振)

光质对绿瓣型大豆芽苗菜生长和品质的影响(马振)

光质对绿瓣型大豆芽苗菜生长和品质的影响摘要:以荧光灯为对照,采用LED调制光质,研究光质对两个品种绿瓣型大豆苗菜“南农10-2”和“南农07C-2”生长和品质的影响。

研究表明,不同光质对绿瓣型大豆芽苗菜的影响显著,蓝光处理可以显著提高两个品种绿瓣型大豆芽苗菜地上部鲜质量和下胚轴直径,显著抑制根长。

红光处理可以显著提高两个品种绿瓣型大豆芽苗的可溶性糖和蔗糖的含量,但会抑制下胚轴的横向生长。

荧光和FR:R=2:1显著提高了叶绿素和类胡萝卜素的含量。

蓝光和UV-B处理下的可溶性蛋白质和大豆异黄酮的含量显著高于其它光质处理。

R:B=7:1处理显著增加了两个品种绿瓣型大豆芽苗菜的维生素C含量。

整体而言,蓝光更有利于绿瓣型大豆芽苗菜的生长和品质提高。

关键词:LED;光质;大豆;芽苗菜;生长;品质Effects of LED light qualities on the growth and quality of green soybeansproutsAbstract: Effects of different light qualities generated from light emitting diodes (LED) on the growth and quality of two kinds of green soybean sprouts …Nanong 10-2‟and …Nanong 07C-2‟ were studied in this paper. Fluorescent light was used as the control. Blue light significantly increased aboveground fresh mass and hypocotyls diameter of the green soybean sprouts and inhibite root length. The content of soluble sugar and sucrose of green soybean sprouts was increased significantly under red LED, but the diameter was inhibited. Under the FR:R=2:1, chlorophyll carotenoid content were increased remarkably. The content of soluble protein and isoflavonoids was increased significantly under blue LED and UV-B. The content of VC was increased significantly under R:B=7:1. Generally, the blue LED could be more benefit to the growth and quality of green soybean sprouts.Keyword:LED; light quality; soybean; sprouts; growth; quality光质对幼苗的生长有很大的影响,绿瓣型大豆芽苗菜作为一种绿化型的芽苗蔬菜,光质对其生长及品质有很大的影响,因此利用光质调节芽苗菜的生长及其品质有了可能性。

间作对大豆形态、光合荧光特性、农艺性状、产量及品质的影响

间作对大豆形态、光合荧光特性、农艺性状、产量及品质的影响

郭建秋,晏 云,李 林,等.间作对大豆形态、光合荧光特性、农艺性状、产量及品质的影响[J].江苏农业科学,2024,52(2):112-117.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2024.02.016间作对大豆形态、光合荧光特性、农艺性状、产量及品质的影响郭建秋,晏 云,李 林,亢江飞,方社法,陈颖民(洛阳市农林科学院,河南洛阳471023) 摘要:为探索大豆‖玉米间作对大豆植株形态、光合荧光特性、农艺性状、产量及品质的影响,以大豆品种洛豆1号为试验材料,采用单因素随机区组试验设计,设置2个种植模式:大豆‖玉米间作和大豆单作,分析间作模式下4叶期(V4期)、初花期(R1期)、初荚期(R3期)、初粒期(R5期)和满粒期(R6期)大豆植株形态、光合荧光特性,成熟期农艺性状、产量及品质的变化。

结果表明,株高在V4—R6期,间作>单作,除了V4期差异不显著,其他时期差异均极显著;倒3节茎粗在V4—R6期,间作<单作,除了V4和R1期差异不显著,其他时期差异极显著。

叶片SPAD值在V4和R1期,间作<单作,差异不显著,R3、R5和R6期,间作>单作,R6期差异极显著,R3和R5期差异不显著。

固定荧光(Fo)在V4—R6期,间作下的Fo呈现先升高后降低的趋势,在R6期极显著小于单作,其他时期差异不显著;荧光产量(Fm)在V4—R6期,间作下的Fm呈现先升高后降低的趋势,在R6期极显著小于单作,在R1和R3期极显著高于单作,其他时期差异不显著;PSⅡ光化学量子产量(Fv/Fm)在各生育时期,单作和间作下的Fv/Fm差异均不显著。

大豆叶片净光合速率在V4—R6期,间作<单作,V4期差异不显著,R1、R3和R5期差异极显著,R6期差异显著;气孔导度在V4—R6期,间作<单作,R1和R3期差异极显著,其他时期差异不显著;胞间CO2浓度在V4—R6期,间作>单作,各时期差异均不显著;蒸腾速率在V4—R6期,间作<单作,R1和R3期差异极显著,其他时期不显著。

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不同光质配比对大豆幼苗形态及光合生理参数的影响张勇;叶芝兰;杨峰;张丽君;聂邵仙;杨文钰【摘要】室内模拟玉米/大豆套作下大豆冠层光质配比,设定白光(对照)、红光/蓝光为0.8和红/远红光为0.6三个处理,大豆品种选用贡选1号和桂夏3号,研究大豆幼苗形态及光合生理参数在不同光质配比下的变化特征.结果表明:红光/蓝光配比和红光/远红光配比处理与对照相比,大豆幼苗株高分别降低和增加,茎粗则相反.而根长、地上生物量、地下生物量及根冠比在红光/远红光配比处理下最低,与白光和红光/蓝光配比处理相比差异极显著(P<0.01),但白光和红光/蓝光配比处理间差异不显著(P>0.01).叶面积和叶绿素含量在红/远红光配比处理下分别最低和最高,而两个大豆品种的净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和PSⅡ实际光化学量子产额(ΦPSⅡ)均在红光/蓝光处理下最高,而非光化学猝灭系数(NPQ)最低.两个大豆品种的胞间CO2浓度(Ci)、蒸腾速率(Tr)、PSⅡ原初光能转化效率(Fv/Fm)、PSⅡ潜在活性(Fv/Fo)在各处理间规律不明显.【期刊名称】《中国油料作物学报》【年(卷),期】2014(036)003【总页数】6页(P343-348)【关键词】大豆;红光;远红光;蓝光;光质;生长【作者】张勇;叶芝兰;杨峰;张丽君;聂邵仙;杨文钰【作者单位】四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130;四川农业大学农学院,农业部西南作物生理生态与耕作重点实验室,四川成都,611130【正文语种】中文【中图分类】S565.101光是植物生命活动的能量来源,也是影响植物生长发育的最关键的因素之一。

光质作为光的一个重要因素,在很大程度上对植物的生长、形态建成、光合作用、物质代谢以及基因的表达等起着重要的调控作用[1~3]。

近年来,利用光质调节植物生长发育的研究倍受国内外学者关注。

蒲高斌等[4]在对番茄幼苗生长和生理特性研究中发现红光或蓝光可促进幼苗生长,有利于培育壮苗;蓝光处理的幼苗花期提前,产量显著提高。

而有的研究表明蓝光可降低植物体IAA 水平,抑制生长,但促进叶片中叶绿体发育;红光可促进植物子叶和根系伸长,抑制茎的过度生长[5, 6]。

邸秀茹等[7]研究表明菊花的鲜重和干重与红光/蓝光和红光/远红光比率均呈正相关。

曹刚等[8]研究表明红光/蓝光为8∶2处理可明显提高植株的株高、叶绿素和类胡萝卜素含量。

同样,Li等发现与荧光灯处理相比,蓝光/红光为3∶1处理下能够增加油菜苗的茎粗、生物量,叶片淀粉含量等,合理的光质配比能够有效提高植物的生长发育[9]。

但目前研究主要集中在红光、蓝光等单色光对植物的影响,以及特定光质组合的研究,涉及大田作物间套作复合生产中光质配比模拟研究较少。

玉米-大豆带状复合种植作为间套作重要模式之一,在生产过程中,由于作物生态位的差异性和冠层空间的不均匀性,导致光环境发生变化[10],低位作物大豆冠层光质与净作大豆冠层光环境相比,红光、蓝光、远红光及其比例关系改变[11, 12],对大豆生长发育、形态建成以及后期的产量品质产生极大的影响。

因此,本研究拟模拟玉米/大豆套作下大豆冠层的光质配比,以白光为对照,通过LED 精量调制光质配置设红光/蓝光为0.8和红光/远红光为0.6,研究其对大豆苗期形态、叶片光合作用和叶绿素荧光特性的影响,以期探明光质配比对大豆幼苗形态及光合生理的影响。

1 材料与方法1.1 材料与处理设置大豆品种为贡选1号和桂夏3号,在四川农业大学农业部西南作物生理生态与耕作学重点实验室的光质培养室进行培养。

光源板由波长635nm的红光、波长460nm的蓝光、波长735nm的远红光发光二极管组成,通过调节不同光源的比例获得红光/蓝光为0.8,红光/远红光为0.6[12]。

将大豆播于直径12cm,深10cm含营养基质的花盆中,每盆3株,每个处理种12盆,重复3次,光照时间为12h·d-1。

以白光为对照(红光/远红光=1.2,红光/蓝光=1.1)。

1.2 测定项目与方法1.2.1 形态指标测定大豆播种后在白光下培养,待子叶出土后,分别放置于不同处理中,培养25d后,将大豆幼苗取出,随机选10株,用直尺测定株高、主根长,用游标卡尺测定茎粗,茎粗测定部位为茎基部。

电子天平分别测量植株地上/下部分的干重(将幼苗洗净放入烘箱,105℃杀青30 min,75℃烘干至恒重),计算根冠比。

1.2.2 叶面积的测定参考Gao等[10]方法,随机选取大豆幼苗10株,用直尺测定三出复叶的长和宽,叶面积按长宽法(修正系数采用0.75)计算。

1.2.3 光合色素测定选取大豆幼苗的三出复叶进行光合色素含量的测定,去掉叶脉,切取0.05g,采用混合液(乙醇∶丙酮∶蒸馏水=4.5∶4.5∶1)提取法提取色素,在波长663nm、645nm、470nm下测定吸光度,每个处理重复3次,取平均值计算色素含量 [13, 14]。

1.2.4 光合参数测定在10∶00-12∶00,采用LI-6400光合仪在室内测定叶片的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)、胞间CO2浓度(Ci)。

设定光合有效辐射恒定为1 000mol·m-2·s-1,CO2浓度为450μmol·mol-1,室内温度为25℃[15]。

每个处理随机选取3株进行测定,取平均值计算。

1.2.5 荧光参数测定叶绿素荧光采用便携式叶绿素荧光仪(PAM-2100,Walz,Germany)在测定光适应下测定大豆三出复叶的荧光参数F(实际荧光)、Fm′(光下最大荧光)。

置于暗处1.5h,测定大豆叶片的Fm(最大荧光)、Fo(初始荧光)。

并计算获得非光化学淬灭NPQ(Fm/ Fm′-1),PSⅡ最大光化学量子产量(Fv/Fm),PSⅡ潜在活性(Fv/Fo)和PSⅡ实际光化学量子产量[ΦPSⅡ=(Fm′-F)/Fm′][16]。

每个处理选取代表性的6株测定,取平均值计算。

1.3 数据处理用Excel2003对数据进行整理,用SPSS 17.0软件对进行数据统计分析。

2 结果与分析2.1 不同光质对大豆幼苗形态指标的影响由表1可知,两个大豆品种幼苗株高在红/远红光配比处理下最高,与白光和红光/蓝光配比处理相比差异显著。

与白光相比,贡选1号和桂夏3号两品种在红光/蓝光处理下株高分别增加了92%和104%。

而茎粗在不同处理下品种之间存在差异性,其中桂夏3号对光质配比变化较为敏感,在3个处理下均达到显著水平(P<0.01)。

两个品种在不同光质下的根长、地上生物量、地下生物量及根冠比变化趋势一致,均表现为红光/远红光处理与白光和红光/蓝光处理下差异显著(P<0.01),但白光和红光/蓝光处理差异不显著。

表1 不同光质对大豆幼苗形态特征的影响Table 1 Effect of different lightquality on morphology of soybean seedlings注:不同大写字母分别表示在0.01水平上的差异显著,下同Note: Different uppercase letters indicated significant difference at 0.01 probability level. Same as below参数Parameter 贡选1号 Gongxuan 1 桂夏3号 Guixia 3 白光CK红光/蓝光Red/Blue红/远红光Red/Far-red白光CK红光/蓝光Red/Blue红/远红光Red/Far-red株高Height/cm25.75±1.09B21.23±0.45C49.49±1.13A27.07±0.33B22.74±0.71C55.20±1.32A茎粗Stemdiameter/mm2.57±0.05A2.69±0.052A2.55±0.053A2.48±0.058B2.77±0.057A2.32±0.037C根长Rootlength/cm20.33±0.46A20.00±0.79A15.58±0.62B20.17±0.49A18.60±0.62A13.70±0.55B地上部分生物量Above groundbiomass/g0.44±0.015A0.47±0.027A0.36±0.024B0.48±0.031A0.48±0.04A0.24±0.015B地下部分生物量Under groundbiomass/g0.13±0.039A0.12±0.009A0.034±0.004B0.10±0.011A0.11±0.01A0.024±0.001B根冠比Root-shootratio0.30±0.10A0.25±0.026A0.095±0.006B0.22±0.027A0.24±0.032A0.10±0.005B2.2 不同光质对大豆幼苗叶面积的影响由表2可知,同一处理条件下,桂夏3号的叶片长和宽都大于贡选1号,其中叶片长在白光、红光/蓝光、红/远红光三种处理下,比贡选1号分别提高18%、8%、10%。

两个品种在不同光质处理下的叶面积均表现出白光处理最高,红/远红光处理最低。

表2 不同光质对大豆幼苗叶面积的影响Table 2 Effects of different light qualityon leaf area of soybean seedlings参数Parameter 贡选1号Gongxuan 1桂夏3号Guixia 3 白光CK红光/蓝光Red/Blue红/远红光Red/Far-red白光CK红光/蓝光Red/Blue红/远红光Red/Far-red长Length/cm4.32±0.12A4.23±0.15A3.08±0.15B5.08±0.10A4.58±0.12B3.38±0. 15C宽Width/cm3.21±0.11A3.20±0.12A3.53±0.16A3.76±0.07A3.07±0.09B3.57±0. 14A叶面积 Leafarea/cm210.34±0.91A10.32±0.98A8.80±1.24A14.07±0.68A10.49±0.87B9.0 3±0.93B2.3 不同光质对大豆幼苗叶片光合色素的影响光合色素能够吸收、传递和转换光能,是植物进行光合作用的物质基础,其含量与组成直接影响叶片的光合速率,从而影响植株的生长[17]。

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