不同深度断根对苜蓿生长发育的影响

不同深度断根对苜蓿生长发育的影响

论文摘要

本研究通过对紫花苜蓿(Medicago Sativa)不同土层深度(40500cm)断根处理后的生长发育和光合特性等指标进行了测定。主要研究结果如下:1.断根使紫花苜蓿株高降低、叶面积减小、茎变细、叶片数减少、产量降低,节间数和茎叶比分别呈减少、增加的趋势,鲜干比无显著变化。不同断根深度处理比较发现,浅层处理(≤80cm)和深层处理(≥360cm)紫花苜蓿植株较高、叶面积较大、茎较粗、节间数较多、茎叶比较小,中间层(120~320cm)处理则相反,此规律在断根后第二年尤为明显;断根后第二年第二茬及以后各茬,浅层处理(≤80cm)叶片数和对照无显著差异,而大于120cm的各处理叶片数显著减少;浅层处理(≤80cm)产量最高,深层处理(≥360cm)次之,中间层(120cm~320cm)处理最低。2.不同深度断根苜蓿的光合特性:断根后第一年,与未断根苜蓿相比,各断根处理花期光合速率(Pn)均增大, 200cm断根的细胞间隙CO2浓度(Ci)最大, 360cm断根的Ci达到最小,差异达极显著水平(P<0.01),各处理蒸腾速率(Tr)均呈现降低的趋势,水分利用效率(WUE)呈现为升高的趋势。第二年,与未断根苜蓿相比,除120cm和160cm处理外其它断根处理Pn均有不同程度的升高,40cm-200cm断根处理(除120cm外)无显著差异,500cm断根处理Pn最高;各断根处理气孔导度(Gs)均显著降低(P<0.05);各处理的Ci均降低,且除40cm与80cm断根处理外其它各处理差异均达显著水平(P<0.05);各断根处理的Tr均降低;500cm断根的苜蓿WUE最高,达极显著性差异(P<0.01),深层次处理(320cm-500cm)WUE较高。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究目的和意义
  • 1.2 文献综述
  • 1.2.1 苜蓿根系
  • 1.2.2 植物地上部分对根信号的响应
  • 1.2.3 国内外植物断根研究动态
  • 第二章 材料与方法
  • 2.1 试验地自然概况
  • 2.2 试验材料
  • 2.3 试验设计
  • 2.4 测定项目及方法
  • 2.4.1 生长发育动态
  • 2.4.2 光合作用参数
  • 2.4.3 数据处理
  • 第三章 断根对生长发育的影响
  • 3.1 断根对紫花苜蓿株高的影响
  • 3.1.1 断根后第一年株高
  • 3.1.2 断根后第二年株高
  • 3.2 茎叶比
  • 3.2.1 断根后第一年的茎叶比
  • 3.2.2 断根后第二年的茎叶比
  • 3.3 鲜干比
  • 3.4 茎粗
  • 3.4.1 断根后第一年茎粗
  • 3.4.2 断根后第二年茎粗
  • 3.5 节间数
  • 3.5.1 断根后第一年节间数
  • 3.5.2 断根后第二年的节间数
  • 3.6 节间长
  • 3.6.1 断根后第一年的节间长
  • 3.6.2 断根后第二年的节间长
  • 3.7 叶片数
  • 3.7.1 断根后第一年叶片数
  • 3.7.2 断根后第二年叶片数
  • 3.8 叶面积
  • 3.8.1 断根后第一年的叶面积
  • 3.8.2 断根后第二年的叶面积
  • 3.9 产草量
  • 3.9.1 断根后第一年的产草量
  • 3.9.2 断根后第二年的产草量
  • 第四章 断根对紫花苜蓿光合作用的影响
  • 4.1 断根对光合速率(PN)的影响
  • 4.1.1 断根后第一年的光合速率
  • 4.1.2 断根后第二年的光合速率
  • 4.2 断根对气孔导度(GS)的影响
  • 4.2.1 断根后第一年的气孔导度
  • 4.2.2 断根后第二年的气孔导度
  • 2 浓度(CI)的影响'>4.3 断根对胞间CO2浓度(CI)的影响
  • 2 浓度'>4.3.1 断根后第一年的胞间CO2浓度
  • 2 浓度'>4.3.2 断根后第二年的胞间CO2浓度
  • 4.4 断根对蒸腾速率(TR)的影响
  • 4.4.1 断根后第一年的蒸腾速率
  • 4.4.2 断根后第二年的蒸腾速率
  • 4.5 断根对水分利用效率(WUE)的影响
  • 4.5.1 断根后第一年的水分利用效率
  • 4.5.2 断根后第二年的水分利用效率
  • 第五章 结论与讨论
  • 5.1 不同深度断根苜蓿的生长发育
  • 5.2 不同深度断根苜蓿的光合特性
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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